Comparative transcriptomic analysis reveals the role of signal transduction and cell wall stabilization in cold tolerance of ‘Chamnok’ and ‘Keumsull’ tea plants
저자
Lee So Jin (Rural Development Administration) ; Chung Sun Woo (Research Institute of Climate Change and Agriculture, Rural Development Administration, National Institute of Horticultural and Herbal Science, Jeju, 63240, Republic of Korea) ; Kwon YongHee (Rural Development Administration) ; Kang Suyoung (Rural Development Administration) ; Moon Doo-Gyung (Rural Development Administration) ; 반승현 (경북대학교 농업생명과학대학 원예과학과) ; Choi Cheol (College of Agriculture and Life Science, Kyungpook National University, Daegu, 41566, Republic of Korea)
발행기관
학술지명
Horticulture, Environment, and Biotechnology(Horticulture, Environment, and Biotechnology)
권호사항
발행연도
2025
작성언어
English
주제어
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
59-76(18쪽)
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Tea plants (Camellia sinensis), cultivated in temperate regions, are vulnerable to cold stress, which can cause significant damage during winter. This study investigates the cold stress responses of two tea cultivars, ‘Chamnok’ and ‘Keumsull’, specifically bred for cultivation in these regions. Following exposure to -5 °C for 12 h, physiological responses were assessed through changes in leaf color, electrolyte leakage, and chlorophyll fluorescence. To elucidate the molecular responses, RNA-seq analysis was conducted to identify differentially expressed genes (DEGs). These DEGs were further explored using clustering analysis and KEGG annotation. ‘Keumsull’ exhibited lower stress-condition at leaf color and chlorophyll fluorescence than ‘Chamnok’. Less electrolyte leakage of ‘Keumsull’ are lower indicating cell structures would more stabilized. In transcriptome analysis, DEGs in the third cluster, associated with crucial pathways such as “MAPK signaling pathway – plant”, “plant hormone signal transduction”, and “alpha-linolenic acid metabolism”, were upregulated in ‘Keumsull’ and downregulated in ‘Chamnok’. Weighted gene co-expression network analysis corroborated the association of these DEGs with cell wall stabilization and signal transduction. These findings provide valuable insights into the cold-stress response mechanisms in tea cultivars developed for temperate regions, laying a theoretical groundwork for the future development of more cold-tolerant tea cultivars.
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