全球氣候變化引起的局部溫度異常直接威脅作物生產。對作物耐受低溫的機制進行研究,有利于基于分子設計的作物遺傳改良工作的開展。目前,水稻耐寒信號轉導途徑框架業已建立,但其成員間的調節機制卻知之不多。
OsMAPK3-OsbHLH002-OsTPP1途徑調節水稻耐寒性模式圖
中國科學院院士、中科院植物研究所種康率領的研究團隊,針對OsbHLH002為核心的調控途徑開展研究,揭示了調控水稻對低溫響應和耐受的新途徑。OsbHLH002是水稻bHLH轉錄因子家族一百多個成員之一,是耐寒信號途徑中的核心成員。該蛋白與擬南芥ICE1蛋白同源性最高,因此也被稱作OsICE1。研究表明,有絲分裂原蛋白激酶OsMAPK3和泛素連接酶OsHOS1能夠精細調節OsbHLH002的活性與積累,進而導致滲透保護劑海藻糖的合成,從而賦予水稻耐寒性。
研究發現,當水稻遇到低溫脅迫時,OsMAPK3被激活,通過直接磷酸化OsbHLH002增強后者的轉錄激活能力。同時,此二者之間的相互作用抑制了OsHOS1與OsbHLH002之間的相互作用,進而減少了OsbHLH002的泛素化和降解過程。不斷累積的高活性OsbHLH002有效激活了海藻糖-6-磷酸磷酸酶基因OsTPP1的表達,水解海藻糖-6-磷酸,提高滲透保護劑海藻糖含量,增強水稻的耐寒性。
該研究通過轉錄因子OsbHLH002,建立起激酶級聯信號、滲透保護物質和非生物脅迫之間的聯系,揭示了OsMAPK3—OsbHLH002—OsTPP1調控水稻對低溫響應和耐受的新途徑,對于水稻分子設計育種具有重要理論意義。
12月18日,相關研究成果發表在Developmental Cell上,研究工作得到了農業部、中科院和國家自然科學基金委員會的資助。
在大腦中,除了神經元,還住著數量龐大的星形膠質細胞,它們如同守護星一樣,維持神經元正常運作。但當大腦生病,如患上阿爾茨海默病,這些“守護星”也會“黑化”,反而加速神經元死亡。如何“馴化”星形膠質細胞,......
水稻落粒性直接影響收獲產量,精準調控落粒性是實現"粒粒歸倉"的關鍵。發掘落粒性關鍵基因,為培育適合落粒性水稻品種,提供強有力的工具。與此同時,伴隨生活水平的提高,消費者越來越青睞具......
近日,山西農業大學林學院林木分子遺傳育種創新工作室在《經濟作物和產品》(IndustrialCropsandProducts)接連發表了兩項研究成果。研究發現,熱休克因子PagHSF4和乙烯響應因子E......
近日,山東理工大學農業工程與食品科學學院教授李富軍團隊完成的研究在《農業科學學報(英文)》(JournalofIntegrativeAgriculture,JIA)正式發表。該研究發現了轉錄因子MdE......
從首次在國際上提出轉錄因子誘導分化治療腫瘤的新策略,到首次在臨床上成功實現實體瘤誘導肝腫瘤細胞轉化,讓肝癌細胞“改邪歸正”,海軍軍醫大學第二附屬醫院(上海長征醫院)消化內科主任謝渭芬教授領銜的課題組,......
在自然界中,植物葉片的形態、大小和顏色多種多樣,是構成繽紛多彩世界的重要組成部分,也是植物分類的可靠特征。葉片是植物進行光合作用、蒸騰作用和呼吸作用的主要器官,葉片的大小和形態與農作物的最終產量密切相......
北京大學湯富酬及周鑫共同通訊在CancerDiscovery(IF28)在線發表題為“Single-cellchromatinaccessibilityanalysisrevealstheepigen......
2023年12月22日,復旦上醫徐彥輝團隊在《科學》(Science)雜志上在線發表題為“Structuralvisualizationoftranscriptioninitiationinactio......
生物工程學家可以定制細胞基因組,從而構建出抗擊疾病的“細胞療法”,但他們發現很難設計出能夠激活經過生物工程改造的基因而不會偶爾激活細胞中的某些天然基因的專門激活蛋白:轉錄因子(transcriptio......
急性腎損傷(AKI)的發病率和死亡率很高。腎損傷分子-1(KIM1)在腎小管損傷后顯著上調,并作為各種腎臟疾病的生物標志物。然而,KIM1在AKI進展中的確切作用和潛在機制仍然難以捉摸。2023年7月......