Abstract
Опадение цветков и завязывание плодов у цитрусовых — это строго регулируемые процессы, которые напрямую ограничивают урожайность культур. Этот обзор синтезирует текущие геномные, транскриптомные и метаболомные открытия для картирования генов-кандидатов и молекулярных сетей, контролирующих зону отделения (ЗО) цитрусовых. Отделение органов управляется строгим гормональным антагонизмом, где сигналинг этилена запускает ферменты, расщепляющие клеточную стенку, в то время как полярный транспорт ауксина действует как ингибитор. В полевых условиях комбинации множественных стрессов и ограниченный сигналинг сахаров вызывают энергетические кризисы, которые отменяют программу развития, вынуждая к адаптивному сбросу цветков для защиты вегетативного долголетия. Недавние мультиомиксные исследования и полногеномные поиски ассоциаций (GWAS) продвинули наше понимание за пределы классической физиологии, изолируя ключевые семейства кандидатов — конкретно факторы транскрипции MADS-box, WRKY и ERF — в качестве главных регуляторных узлов. Эти структурные и функциональные геномные достижения связывают специфические аллельные вариации напрямую с фенотипическим удержанием плодов. В заключение, данный синтез интегрирует перекрестные связи гормонов, вызванные стрессом метаболические сдвиги и современный омиксный поиск генов, обеспечивая окончательную молекулярную основу, необходимую для выведения климатически устойчивых сортов цитрусовых с оптимизированными индексами сбора урожая.References
1. Albacete, A., Martínez-Andújar, C., Ghanem, M. E., Acosta, M., Sánchez-
2. Bravo, J., Asins, M. J., Cuartero, J., Lutts, S., Dodd, I. C., & Pérez-Alfocea, F. (2014).
3. Hormonal regulation under abiotic stress on plant development and organ longevity. Plant, Cell & Environment, 37(10), 2213–2225.
4. Bleecker, A. B., & Kende, H. (2000). Ethylene: a gaseous signal molecule in plants. Annual Review of Cell and Developmental Biology, 16(1), 1–18.
5. Forner-Giner, M. A., Primo-Millo, E., & Forner, J. B. (2010). Citrus reproductive biology and hormonal regulation of organ development. Plant Science, 178(5)
6. Iglesias, D. J., Cercós, M., Manuel, J., Primo-Millo, E., & Talon, M. (2007).
7. Citrus physiology: physiology of fruit set and development. Horticultural Reviews, 34, 323–
8. International Citrus Genome Consortium. (2013). The citrus genome sequence and comparative analysis. Nature Biotechnology, 31(12), 1100–1107.
9. Killiny, N., Hijaz, F., El-Shenawey, R., El-Anany, A., & Ebert, T. A. (2018). Citrus metabolomics and stress physiology: profiling secondary metabolites during environmental challenges. Plant Molecular Biology, 97(4), 329–343.
10. Klee, H. J., & Tieman, D. M. (2018). The genetics of fruit flavour preferences. Nature Reviews Genetics, 19(6), 347–356.
11. Li S., Chen, K., Zhang, L., & Wu, J. (2019). Auxin transport and fruit abscission regulation in citrus. Frontiers in Plant Science, 10, 854.
12. Mittler, R. (2006). Abiotic stress, the field environment and stress combination. Trends in Plant Science, 11(1), 15–19.
13. Osorio, S., Ruan, Y. L., & Fernie, A. R. (2014). Sugar signaling and carbon partition during fruit development. Plant Physiology, 164(2), 522–531.
14. Patterson, S. E. (2001). Cutting loose: abscission and dehiscence in Arabidopsis. Plant Physiology, 126(2), 494–500.
15. Pattison, R. J., Csukasi, F., & Catalá, C. (2014). Transcriptomic analysis of citrus flower abscission. Journal of Experimental Botany, 65(16), 4453–4465.
16. Roberts, J. A., Elliott, K. A., & Gonzalez-Carranza, Z. H. (2002). Abscission, dehiscence and other cell separation processes. Annual Review of Plant Biology, 53(1), 131–
17. Taylor, J. E., & Whitelaw, C. A. (2001). Signals in abscission. New Phytologist, Velasco, R., Zharkikh, A., Affourtit, J., Dhingra, A., Cestaro, A., Kalyanaraman
18. A., Fontana, P., Bhatnagar, S., Troggio, M., Pruss, D., et al. (2010). Citrus genome sequencing and annotation: insights into reproductive biology. Nature Biotechnology, 28(10), Wu, G. A., Terol, J., Ibanez, V., López-García, A., Pérez-Román, E., Borredá
19. C., Caraza-Heredia, C., Tadeo, F. R., Mudcharubin, S., Xu, Q., et al. (2018). Citrus genome and transcriptome analysis for fruit development and organ abscission. Nature Communications, 9(1), 164. Xu, Q., Chen, L. L., Ruan, X., Chen, D., Zhu, A., Chen, C., Bertrand, D., Jiao
20. W. B., Hao, B. H., Lyon, M. P., et al. (2022). Plant omics integration in horticultural crops: dissecting stress and developmental pathways. Trends in Plant Science, 27(8), 784–798.
21. Yuan, Y., & Liu, Y. (2013). Plant hormone signaling pathways in ethylene response. Plant Physiology, 161(1), 45–54.
22. Zandalinas, S. I., Fritschi, F. B., & Mittler, R. (2021). Multi-stress responses in plants and hormone crosstalk: a balancing act for survival. Journal of Experimental Botany, Zhang, J. Z., Ai, X. Y., Sun, L. M., Zhang, D. L., Guo, W. W., Deng, X. X., &
23. Hu, C. G. (2019). Genome-wide association studies in citrus reveal loci controlling fruit set and abscission traits. BMC Genomics, 20(1), 415.