Meditação do sono: o que é, benefícios e como fazer
Mar 06, 2023Pesquisa revela que sexo é tão bom quanto - ou melhor
Mar 08, 2023Discriminação no trabalho ligada a maior risco de hipertensão
Mar 10, 2023Muito sal pode levar a distúrbios cognitivos, pressão alta
Mar 12, 2023Pressão alta e complicações na gravidez podem aumentar muito os riscos cardíacos futuros das mães
Mar 14, 2023A supressão da ASPARTIC PROTEASE 1 prolonga a fotossíntese e aumenta o peso do grão de trigo
Nature Plants (2023)Cite este artigo
1 Altmétrica
Detalhes das métricas
O alongamento da fotossíntese, ou staygreen funcional, representa uma estratégia viável para impulsionar o fluxo de metabólitos em direção aos grãos de cereais. No entanto, atingir esse objetivo continua sendo um desafio nas culturas alimentares. Aqui, relatamos a clonagem da assimilação de CO2 do trigo e do grão aprimorado 2 (bolo2), o mecanismo subjacente às vantagens da fotossíntese e alelos naturais passíveis de reprodução de variedades de elite. Uma mutação de interrupção prematura na cópia do genoma A do gene ASPARTIC PROTEASE 1 (APP-A1) aumentou a taxa de fotossíntese e o rendimento. APP1 ligado e degradado PsbO, o membro extrínseco protetor do fotossistema II, crítico para aumentar a fotossíntese e o rendimento. Além disso, um polimorfismo natural do gene APP-A1 no trigo comum reduziu a atividade do APP-A1 e promoveu a fotossíntese e o tamanho e peso do grão. Este trabalho demonstra que a modificação de APP1 aumenta a fotossíntese, tamanho de grão e potencial de rendimento. Os recursos genéticos podem impulsionar a fotossíntese e os potenciais de alto rendimento em variedades de elite de trigo tetraploide e hexaploide.
Esta é uma prévia do conteúdo da assinatura, acesse pela sua instituição
Acesse a Nature e outras 54 revistas do Portfólio Nature
Obtenha o Nature+, nossa assinatura de acesso on-line de melhor valor
US$ 29,99 / 30 dias
cancele a qualquer momento
Assine esta revista
Receba 12 edições digitais e acesso online aos artigos
$ 119,00 por ano
apenas US$ 9,92 por edição
Alugue ou compre este artigo
Obtenha apenas este artigo pelo tempo que precisar
$ 39,95
Os preços podem estar sujeitos a impostos locais que são calculados durante o checkout
Depositamos os dados brutos de sequenciamento no Gene Expression Omnibus Database sob o código de acesso PRJNA861409. Correspondência e pedidos de outras informações ou materiais relacionados devem ser endereçados ao autor correspondente. Os dados de origem são fornecidos com este documento.
Bailey-Serres, J., Parker, JE, Ainsworth, EA, Oldroyd, GED & Schroeder, JI Estratégias genéticas para melhorar o rendimento das culturas. Nature 575, 109–118 (2019).
Artigo CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Batista-Silva, W. et al. A engenharia melhorou a fotossíntese na era da biologia sintética. Planta Comun. 1, 100032 (2020).
Artigo PubMed PubMed Central Google Scholar
Singh, J. et ai. Melhorando a fotossíntese C3: uma perspectiva de intervenções viáveis para o melhoramento das culturas. Biotecnologia Vegetal. J. 12, 1217–1230 (2014).
Artigo CAS PubMed Google Scholar
Ort, DR et al. Redesenhar a fotossíntese para atender de forma sustentável à demanda global de alimentos e bioenergia. Proc. Natl Acad. ciência EUA 112, 8529–8536 (2015).
Artigo CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Slattery, RA & Ort, DR Perspectivas para melhorar a distribuição de luz e a eficiência do uso da luz nas copas das culturas. Plant Physiol. 185, 34–48 (2021).
Artigo CAS PubMed Google Scholar
Cavanagh, AP, South, PF, Bernacchi, CJ & Ort, DR O caminho alternativo para a fotorrespiração protege o crescimento e a produtividade em temperaturas elevadas em uma cultura modelo. Biotecnologia Vegetal. J. 20, 711–721 (2022).
Artigo CAS PubMed Google Scholar
Murchie, EH & Niyogi, KK Manipulação de fotoproteção para melhorar a fotossíntese da planta. Plant Physiol. 155, 86–92 (2011).
Artigo CAS PubMed Google Scholar
Sokolov, VA Sobre uma possível maneira de aumentar a eficiência da fotossíntese. Dokl. Bioquim. Biophys. 491, 98–100 (2020).