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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Agroenergia; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; Embrapa Semiárido. |
Data corrente: |
23/11/2022 |
Data da última atualização: |
08/12/2023 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Autoria: |
ARRAES, F. B. M.; VASQUEZ, D. D. N.; TAHIR, M.; PINHEIRO, D. H.; FAHEEM, M.; FREITAS-ALVES, N. S.; MOREIRA-PINTO, C. E.; MOREIRA, V. J. V.; PAES-DE-MELO, B.; LISEI-DE-SA, M. E.; MORGANTE, C. V.; MOTA, A. P. Z.; LOURENCO, I. T.; TOGAWA, R. C.; GRYNBERG, P.; FRAGOSO, R. da R.; ALMEIDA-ENGLER, J. de; LARSEN, M. R.; GROSSI-DE-SA, M. F. |
Afiliação: |
FABRICIO B. M. ARRAES, FEDERAL UNIVERSITY OF RIO GRANDE DO SUL; DANIEL D. N. VASQUEZ, FEDERAL UNIVERSITY OF RIO GRANDE DO SUL; MUHAMMED TAHIR, UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK; DANIELE H. PINHEIRO, NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MUHAMMED FAHEEM, NATIONAL UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, PAKISTAN; NAYARA S. FREITAS-ALVES, FEDERAL UNIVERSITY OF PARANÁ; CLÍDIA E. MOREIRA-PINTO, CNPAE; VALDEIR J. V. MOREIRA, UNIVERSITY OF BRASÍLIA; BRUNO PAES-DE-MELO, CNPAE; MARIA E. LISEI-DE-SA, MINAS GERAIS AGRICULTURAL RESEARCH COMPANY; CAROLINA VIANNA MORGANTE, CPATSA; ANA P. Z. MOTA, INRAE; ISABELA TRISTAN LOURENCO TESSUTTI, Cenargen; ROBERTO COITI TOGAWA, Cenargen; PRISCILA GRYNBERG, Cenargen; RODRIGO DA ROCHA FRAGOSO, CNPAE; JANICE DE ALMEIDA-ENGLER, INRAE; MARTIN R. LARSEN, UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK; MARIA FATIMA GROSSI-DE-SA, Cenargen. |
Título: |
Integrated omic approaches reveal molecular mechanisms of tolerance during soybean and meloidogyne incognita interactions. |
Ano de publicação: |
2022 |
Fonte/Imprenta: |
Plants, v. 11, 2744, 2022. |
ISSN: |
2223-7747 |
DOI: |
https:// doi.org/10.3390/plants11202744 |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
The root-knot nematode (RKN), Meloidogyne incognita, is a devastating soybean pathogen worldwide. The use of resistant cultivars is the most effective method to prevent economic losses caused by RKNs. To elucidate the mechanisms involved in resistance to RKN, we determined the proteome and transcriptome profiles from roots of susceptible (BRS133) and highly tolerant (PI595099) Glycine max genotypes 4, 12, and 30 days after RKN infestation. After in silico analysis, we described major defense molecules and mechanisms considered constitutive responses to nematodeinfestation, such as mTOR, PI3K-Akt, relaxin, and thermogenesis. The integrated data allowed us to identify protein families and metabolic pathways exclusively regulated in tolerant soybean genotypes. Among them, we highlighted the phenylpropanoid pathway as an early, robust, and systemic defense process capable of controlling M. incognita reproduction. Associated with this metabolic pathway, 29 differentially expressed genes encoding 11 different enzymes were identified, mainly from the flavonoid and derivative pathways. Based on differential expression in transcriptomic and proteomic data, as well as in the expression profile by RT?qPCR, and previous studies, we selected and overexpressed the GmPR10 gene in transgenic tobacco to assess its protective effect against M. incognita. Transgenic plants of the T2 generation showed up to 58% reduction in the M. incognita reproduction factor. Finally, data suggest that GmPR10 overexpression can be effective against the plant parasitic nematodeM. incognita, but its mechanism of action remains unclear. These findings will help develop new engineered soybean genotypes with higher performance in response to RKN infections. MenosThe root-knot nematode (RKN), Meloidogyne incognita, is a devastating soybean pathogen worldwide. The use of resistant cultivars is the most effective method to prevent economic losses caused by RKNs. To elucidate the mechanisms involved in resistance to RKN, we determined the proteome and transcriptome profiles from roots of susceptible (BRS133) and highly tolerant (PI595099) Glycine max genotypes 4, 12, and 30 days after RKN infestation. After in silico analysis, we described major defense molecules and mechanisms considered constitutive responses to nematodeinfestation, such as mTOR, PI3K-Akt, relaxin, and thermogenesis. The integrated data allowed us to identify protein families and metabolic pathways exclusively regulated in tolerant soybean genotypes. Among them, we highlighted the phenylpropanoid pathway as an early, robust, and systemic defense process capable of controlling M. incognita reproduction. Associated with this metabolic pathway, 29 differentially expressed genes encoding 11 different enzymes were identified, mainly from the flavonoid and derivative pathways. Based on differential expression in transcriptomic and proteomic data, as well as in the expression profile by RT?qPCR, and previous studies, we selected and overexpressed the GmPR10 gene in transgenic tobacco to assess its protective effect against M. incognita. Transgenic plants of the T2 generation showed up to 58% reduction in the M. incognita reproduction factor. Finally, data suggest that GmPR10... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
Differential expression; Root-knot nematode. |
Thesagro: |
Glycine Max; Meloidogyne Incognita; Soja. |
Thesaurus Nal: |
Phenylpropanoids; Proteome; Transcriptome. |
Categoria do assunto: |
-- G Melhoramento Genético |
URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1148619/1/Integrated-omic-approaches.pdf
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Marc: |
LEADER 03069naa a2200457 a 4500 001 2148619 005 2023-12-08 008 2022 bl uuuu u00u1 u #d 022 $a2223-7747 024 7 $ahttps:// doi.org/10.3390/plants11202744$2DOI 100 1 $aARRAES, F. B. M. 245 $aIntegrated omic approaches reveal molecular mechanisms of tolerance during soybean and meloidogyne incognita interactions.$h[electronic resource] 260 $c2022 520 $aThe root-knot nematode (RKN), Meloidogyne incognita, is a devastating soybean pathogen worldwide. The use of resistant cultivars is the most effective method to prevent economic losses caused by RKNs. To elucidate the mechanisms involved in resistance to RKN, we determined the proteome and transcriptome profiles from roots of susceptible (BRS133) and highly tolerant (PI595099) Glycine max genotypes 4, 12, and 30 days after RKN infestation. After in silico analysis, we described major defense molecules and mechanisms considered constitutive responses to nematodeinfestation, such as mTOR, PI3K-Akt, relaxin, and thermogenesis. The integrated data allowed us to identify protein families and metabolic pathways exclusively regulated in tolerant soybean genotypes. Among them, we highlighted the phenylpropanoid pathway as an early, robust, and systemic defense process capable of controlling M. incognita reproduction. Associated with this metabolic pathway, 29 differentially expressed genes encoding 11 different enzymes were identified, mainly from the flavonoid and derivative pathways. Based on differential expression in transcriptomic and proteomic data, as well as in the expression profile by RT?qPCR, and previous studies, we selected and overexpressed the GmPR10 gene in transgenic tobacco to assess its protective effect against M. incognita. Transgenic plants of the T2 generation showed up to 58% reduction in the M. incognita reproduction factor. Finally, data suggest that GmPR10 overexpression can be effective against the plant parasitic nematodeM. incognita, but its mechanism of action remains unclear. These findings will help develop new engineered soybean genotypes with higher performance in response to RKN infections. 650 $aPhenylpropanoids 650 $aProteome 650 $aTranscriptome 650 $aGlycine Max 650 $aMeloidogyne Incognita 650 $aSoja 653 $aDifferential expression 653 $aRoot-knot nematode 700 1 $aVASQUEZ, D. D. N. 700 1 $aTAHIR, M. 700 1 $aPINHEIRO, D. H. 700 1 $aFAHEEM, M. 700 1 $aFREITAS-ALVES, N. S. 700 1 $aMOREIRA-PINTO, C. E. 700 1 $aMOREIRA, V. J. V. 700 1 $aPAES-DE-MELO, B. 700 1 $aLISEI-DE-SA, M. E. 700 1 $aMORGANTE, C. V. 700 1 $aMOTA, A. P. Z. 700 1 $aLOURENCO, I. T. 700 1 $aTOGAWA, R. C. 700 1 $aGRYNBERG, P. 700 1 $aFRAGOSO, R. da R. 700 1 $aALMEIDA-ENGLER, J. de 700 1 $aLARSEN, M. R. 700 1 $aGROSSI-DE-SA, M. F. 773 $tPlants$gv. 11, 2744, 2022.
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Registro original: |
Embrapa Agroenergia (CNPAE) |
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Biblioteca |
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Volume |
Status |
URL |
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Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Unidades Centrais. |
Data corrente: |
18/06/1996 |
Data da última atualização: |
22/08/2019 |
Autoria: |
STRECK, N. A.; BURIOL, G. A.; SCHNEIDER, F. M. |
Afiliação: |
Nereu Augusto Streck, Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/Centro de Ciências Rurais - CCR/Departamento de Fitotecnia; Galileo Adeli Buriol, Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/Centro de Ciências Rurais - CCR/Departamento de Fitotecnia; Flavio Miguel Schneider, Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/Departamento de Fitotecnia. |
Título: |
Efeito da densidade de plantas sobre a produtividade do tomateiro cultivado em estufa de plástico. |
Ano de publicação: |
1996 |
Fonte/Imprenta: |
Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 31, n. 2, p. 105-112, fev. 1996. |
Idioma: |
Português |
Notas: |
Título em inglês: Effect of plant density of tomato yield insed of plastic greenhouse |
Conteúdo: |
Avaliou-se a produtividade do tomateiro em resposta a densidade de plantas cultivado no interior de estufa de plastico em Santa Maria, RS. Os tratamentos foram 20.000, 30.000, 40.000 e 50.000 plantas/ha. Utilizou-se o hibrido Monte Carlo do grupo Salada, com habito de crescimento indeterminado e frutos pluriloculados, conduzido com uma haste por planta e fileiras espacadas de 1 m. O experimento foi realizado em dois periodos, com semeaduras em 5/7/91 (periodo inverno-primavera) e 17/2/92 (periodo outono-inverno). A produtividade precoce de frutos foi crescente linear com o aumento da densidade de plantas no periodo inverno-primavera e crescente quadratica na epoca de outono-inverno. A produtividade total de frutos comercializaveis foi crescente quadratica com o aumento da densidade de plantas no periodo inverno-primavera, e nao houve tendencia de resposta no periodo outono-inverno. A maxima produtividade precoce, acumulada ate a quinta inflorescencia, e o total de frutos comercializaveis do tomateiro, estimados pelas equacoes de regressao, foram obtidos com densidades proximas a 40.000 plantas/ha. |
Palavras-Chave: |
Brasil; Densidade; Greenhouse; Manejo cultural; Plastic house; Plastic tunnel; Produtivity; Protected cropping; Rio Grande do Sul; Santa Maria; Tomato; Tunel plastico. |
Thesagro: |
Cultivo Protegido; Estufa; Horticultura; Lycopersicon Esculentum; Produtividade; Tomate. |
Thesaurus NAL: |
Brazil; crop management; density; horticulture; population. |
Categoria do assunto: |
-- |
URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/19262/1/pab96_04_fev.pdf
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Marc: |
LEADER 02351naa a2200433 a 4500 001 1104057 005 2019-08-22 008 1996 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aSTRECK, N. A. 245 $aEfeito da densidade de plantas sobre a produtividade do tomateiro cultivado em estufa de plástico. 260 $c1996 500 $aTítulo em inglês: Effect of plant density of tomato yield insed of plastic greenhouse 520 $aAvaliou-se a produtividade do tomateiro em resposta a densidade de plantas cultivado no interior de estufa de plastico em Santa Maria, RS. Os tratamentos foram 20.000, 30.000, 40.000 e 50.000 plantas/ha. Utilizou-se o hibrido Monte Carlo do grupo Salada, com habito de crescimento indeterminado e frutos pluriloculados, conduzido com uma haste por planta e fileiras espacadas de 1 m. O experimento foi realizado em dois periodos, com semeaduras em 5/7/91 (periodo inverno-primavera) e 17/2/92 (periodo outono-inverno). A produtividade precoce de frutos foi crescente linear com o aumento da densidade de plantas no periodo inverno-primavera e crescente quadratica na epoca de outono-inverno. A produtividade total de frutos comercializaveis foi crescente quadratica com o aumento da densidade de plantas no periodo inverno-primavera, e nao houve tendencia de resposta no periodo outono-inverno. A maxima produtividade precoce, acumulada ate a quinta inflorescencia, e o total de frutos comercializaveis do tomateiro, estimados pelas equacoes de regressao, foram obtidos com densidades proximas a 40.000 plantas/ha. 650 $aBrazil 650 $acrop management 650 $adensity 650 $ahorticulture 650 $apopulation 650 $aCultivo Protegido 650 $aEstufa 650 $aHorticultura 650 $aLycopersicon Esculentum 650 $aProdutividade 650 $aTomate 653 $aBrasil 653 $aDensidade 653 $aGreenhouse 653 $aManejo cultural 653 $aPlastic house 653 $aPlastic tunnel 653 $aProdutivity 653 $aProtected cropping 653 $aRio Grande do Sul 653 $aSanta Maria 653 $aTomato 653 $aTunel plastico 700 1 $aBURIOL, G. A. 700 1 $aSCHNEIDER, F. M. 773 $tPesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF$gv. 31, n. 2, p. 105-112, fev. 1996.
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Registro original: |
Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE) |
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