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Enregistrement W3089592411 · doi:10.46678/pb.20.1053445

Investigating low temperature resistance in Brachypodium distachyon, a cold stress and crop model

2020· article· en· W3089592411 sur OpenAlexaff
Collin L. Juurakko

Notice bibliographique

RevueASPB PLANT BIOLOGY 2020 · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiquePlant responses to elevated CO2
Établissements canadiensQueen's University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBrachypodium distachyonBrachypodiumResistance (ecology)Stress (linguistics)CropEnvironmental scienceMaterials scienceAgronomyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Low temperature poses one of the most biologically taxing and economically significant stresses for a variety of agricultural crops. To combat cold stress, resilient plants can undergo cold acclimation, a process involving intricately programmed genetic, metabolic, and physiological changes. Ice-binding proteins (IBPs), if present, are upregulated under cold stress and present great biotechnological potential for their ability to protect crops against pathogen-associated freezing damage responsible for widespread economic devastation. Until recently, functional investigation of IBPs via knockdown had not been attempted in any organism, but it was accomplished for the first time in the model crop, Brachypodium distachyon, which has emerged as an ideal experimental system for low temperature tolerance in plants. B. distachyon itself has no economical value of more than an invasive weed; however, the use as a model crop refers to the ease of use for research in place of typical crop species. These first IBP knockdowns proved problematic likely due to the pleiotropic effects of constitutive miRNA expression. Here I present a new strategy to generate transgenic B. distachyon containing a temporal miRNA-facilitated IBP knockdown wholly generated without using tissue culture or traditional genotyping techniques. Plants with temporal knockdown of IBPs confirmed the functional importance of IBPs under cold stress, without other obvious pleiotropic effects. Wildtype plants that had not been cold acclimated produced low, basal levels of IBP expression, suggesting that IBPs may be constitutively expressed for developmental needs and only upregulated under cold stress for protective measures. Although it could not be included as part of this thesis, preliminary assessment of the plasma membrane proteome showed that IBPs do not localize to the plasma membrane, with some potential new protein candidates for future studies on cold stress highlighted. Perhaps most importantly, the methods employed here for transgenic plant generation present an unprecedented level of processivity and low cost so that studies on these many newly identified proteins are now feasible. Thus, an additional legacy of this thesis could be an increasing accessibility and attractiveness of transgenic monocot research in the crucial years to come for humanity.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,723
Score d'incertitude au seuil0,369

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,016
Tête enseignante GPT0,203
Écart entre enseignants0,187 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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