4?日,〉a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_4999.html' class='zdbq' title='植物细胞相关食品资讯' target='_blank'>植物细胞(The Plant Cell)》在线发表了
中国农业科学院作物科学研究所万建民院士团队关于赤霉素(GA)和
脱落酷/a>(ABA)系统调?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_1739.html' class='zdbq' title='水稻相关食品资讯' target='_blank'>水稻株型分子机制的最新研究成果。期刊同期以APC/CTE系统塑造水稻株?rdquo;为题对该研究进行了亮点点评、/div>
水稻株型是与产量密切相关的重要农艺性状,受到极其复杂的分子网络的调控,迄今仍有诸多未解之谜。该团队早期研究发现,水稻分蘖抑制基因Tiller Enhancer (TE)编码APC/CTE E3泛素连接酶复合体的一个激活子,能够通过介导水稻分蘖关键促进因子MOC1的降解,进而抑制水稻的分蘖(Nature Communications, 2012)。且TE通过介导脱落酸受体PYL/PYR/RCAR的降解,来介导赤霉素对脱落酸信号途径的拮抗(Nature Communications, 2015)。另外,现有研究已经清楚,脱落酸是一种胁迫反应植物激素,它通过抑制种子萌芽及幼苗生长来适应不利的环境条件,而赤霉素是一种重要的促生长植物激素,可促进种子萌发、幼苗生长、开花和叶片伸展,尽管赤霉素和脱落酸拮抗调控植物的许多生长发育过程,但是赤霉素和脱落酸如何拮抗调控根发育和植物分枝(分蘖)的分子机制仍不清楚、/div>
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本研究中,该团队发现脱落酸通过激活SnRK2s激酶,使TE磷酸化,来抑制APC/CTE的活性,磷酸化的TE与根生长关键促进因子OsSHR1或分蘖关键促进因子MOC1之间的互作减弱,进而稳定OsSHR1和MOC1,最终促进根生长和分蘖。与之相反,赤霉素可以降低SnRK2s活性,进而促进APC/CTE介导的OsSHR1和MOC1的降解,最终抑制根生长和分蘖。因此,通过SnRK2-APC/CTE调控模块,GA和ABA拮抗调控APC/CTE复合体的E3泛素连接酶活性,进而系统调控水稻根生长、分蘖和株高,该分子机制的阐明对水稻株型改良具有重要的指导意义、/div>
作科所林启冰副研究员和张哲博士为论文共同第一作者,万建民院士和林启冰副研究员为论文共同通讯作者。该研究是万建民院士团队通过长期系统研究,在水稻株型方面取得的又一重要进展,之前的研究相继发表在《自然(Nature)》《自然通讯(Nature Communications)》和《植物细胞(Plant Cell)》等杂志上。研究得到了国家重点研发项目、国家自然科学基金、国家转基因重大专项和中国农科院科技创新工程项目的资助、/div>
原文链接:http://www.plantcell.org/content/early/2020/04/07/tpc.20.00101
日期9a href="//www.sqrdapp.com/news/2021-04-22.html">2021-04-22
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