Drought-induced regulatory cascades and their effects on the nutritional quality of developing potato tubers
Notice bibliographique
Résumé
Potato is among one of the most important food crops, yet maintaining plant productivity in this drought-sensitive crop has become a challenge. Competition for scarce water resources and the continued effects of global warming exacerbate current constraints on crop production. While plants’ response to drought in above-ground tissues has been well documented, the regulatory cascades in developing tubers have been largely unexplored. Using the commercial Canadian cultivar ‘Vigor’, plants were subjected to a drought treatment under high-tunnels causing a 4 ℃ increase in canopy temperature when compared to the well-watered control. Tubers were sampled for RNAseq and metabolite analysis. Approximately 2600 genes and 3898 transcripts were differentially expressed by at least four-fold in drought-stressed potato tubers, with 75 % and 69 % being down-regulated respectively. A further 229 small RNAs were implicated in gene regulation during drought. The comparison of protein homologues between Solanum tuberosum L. and Arabidopsis thaliana L. indicates that downregulated genes are associated with phenylpropanoid, carotenoid and patatin biosynthesis. This suggests that there are nutritive implications to drought stress occurring during the potato tuber bulking phase in sensitive cultivars.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».