颜色变化是蓝莓果实成熟过程中的一个重要事件。众所周知,miR156/SPLs 充当介导花青素生物合成的调节模块,乙烯在颜色变化过程中起关键作用,但这两种途径之间的内在联系仍然知之甚少。以前,我们证明蓝莓 VcMIR156a/VcSPL12 影响番茄和拟南芥中花青素和叶绿素的积累。在这项研究中,我们首先表明蓝莓中 VcMIR156a 的过表达导致花青素生物合成增强,叶绿素积累减少,有趣的是,乙烯生物合成基因的表达和乙烯前体 ACC 水平的升高。相反,VcSPL12 增强了叶绿素积累并抑制了水果中花青素的生物合成和 ACC 合成。此外,乙烯取代物和抑制剂处理减弱了 VcMIR156a 和 VcSPL12 对色素积累的影响。蛋白质-DNA 相互作用测定表明,VcSPL12 可以特异性地与启动子结合并抑制乙烯生物合成基因 VcACS1 和 VcACO6 的活性。总的来说,我们的结果表明,VcMIR156a/VcSPL12 通过靶向 VcACS1 和 VcACO6 来改变乙烯的产生,从而控制水果的颜色变化。此外,VcSPL12 可能直接与叶绿素生物合成基因 VcDVR 的启动子区相互作用,从而激活其表达。这些发现建立了 miR156/SPL 调节模块与乙烯途径之间的内在联系。
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