结果显示,多刺绿绒蒿MYB转录因子不同亚家族成员均能与拟南芥相应类型的转录因子聚类到一起,该结果与结构域鉴定分类结果基本一致,说明MhMYBs的鉴定及分类结果可靠,表明多刺绿绒蒿和拟南芥的MYB转录因子家族具有相似的进化过程,具有比较高的保守性。 为研究多刺绿绒蒿R2R3-MhMYB的系统进化关系,对多刺绿绒蒿与拟南芥R2R3...
蛋白的转录后调控相关.磷酸化位点分析发现JcMYB-CC1,JcMYB-CC2和其余物种的同源蛋白在MYB-DNA结合域中的相同位点存在2个苏氨酸磷酸化位点(T)和1个丝氨酸磷酸化位点(S),在CC结构域的同一位置有1个酪氨酸磷酸化位点(Y),JcMYB-CC3,JcMYB-CC4在MYB-DNA结合域中只有1个苏氨酸磷酸化位点(T),在CC结构域中磷酸...
因此可以推测,MYB转录因子可以通过与CS启动子序列中的MYB结合位点结合,产生互作,激活或者抑制辣椒素合成酶基因(CS)的表达,影响辣椒素合成途径,最终影响了辣椒素的合成。本研究通过PCR技术在黄灯笼椒中获得一个MYB转录因子基因,命名为Ccmyb,全长1038bp,编码345个氨基酸。 经过网站预测分析,Ccmyb包含有两个螺旋-转角-...
MYB-CCs是一种特殊的转录因子家族蛋白,表现在它同时含有MYB-DNA结合域和二聚体CC (Coiled-coil)结构域,后者以折叠的方式在蛋白质互作中发挥重要作用.本研究对棉属中的陆地棉,海岛棉,亚洲棉和雷蒙德氏棉进行了基因组分析,分别鉴定到了46,47,22,23个MYB-CC基因,并利用生物信息学方法分析了这些基因的特征,染色体...
MYB转录因子可以通过互作作用、信号转导和基因表达调控等方式,对植物的生长发育进行调节。 互作作用 MYB转录因子可以通过与其他转录因子的互作作用,实现对植物生长发育过程的调节。例如,MYB48可以通过与磷酸化酰化酶PPE1互作,调节根尖发育,使其向下生长,从而增加植物对土壤中的养分吸收。而MYB88则可以通过与调节分裂素...
谷子MYB-CC基因家族的鉴定与表达分析
54 No. 5 示(图 1),多刺绿绒蒿 MYB 转录因子蛋白主要注 释在细胞成分(cellular component,CC),生物过 程(biological process,BP),和分子功能(molecular function,MF)3 大类.GO 富集分析结显示,MYB 转录因子蛋白功能在细胞成分(cellular component, CC)方面主要富集在细胞核(GO:0005634),细 胞上细胞器(GO:...
植物中的MYB类转录因子起初被分为3个亚族(1R-、2R-和3R-MYB),但现在由于发现有4或5个MYB结构域的MYB转录因子而被分为4个亚族,分别为1R-MYB、2R-MYB(R2R3),3R-MYB(R1R2R3-MYB)和非典型MYB(11)。但只含一个MYB结构域的MYB蛋白亚类,例如拟南芥中的LHY、CCA1和CPC1蛋白(12),这类蛋白可能是一类...
[0013] 一个水稻MYB类转录因子OsREPLY中的SNP标记,在所述的SNP标记位于REPLY基因 3’UTR区域,在水稻基因组物理位置为Chr10该位点具有T/C多态性,该位点为TT 的为单倍型Hap1,该位点为CC的为单倍型Hap2,光照时间对Hap2的材料的生育期影响更大, 具有Hap2单倍型OsREPLY基因的材料更适应高纬度种植;光照时间对Hap2...
MYB类转录因子在调控逆境应答基因的表达起着重要的作用,是最大的植物转录因子之一.文章 通过同源基因克隆方法和RACE(Rapid-amplification of cDNA ends)技术,以毛竹幼苗为材料,获得一个MYB类转录因子,命名PeMYB2.氨基酸序列分析表明,PeMYB2具有典型的R2R3-MYB特征,N 端含有两个串联重复保守结构域,C端含有一个膜蛋白...