據(jù)中國農(nóng)科院最新消息,該院作物科學(xué)研究所萬建民院士團隊系統(tǒng)闡釋了鈣通道蛋白OsCNGC9調(diào)控水稻對低溫響應(yīng)和耐受的分子機制。該研究建立了一條從低溫信號感知到鈣離子通道激活的低溫信號轉(zhuǎn)導(dǎo)途徑,填補了植物低溫信號轉(zhuǎn)導(dǎo)途徑中缺失的重要一環(huán),為利用OsCNGC9進行水稻抗逆遺傳改良提供了理論依據(jù)。相關(guān)研究成果在線發(fā)表于《分子植物(Molecular Plant)》。
萬建民院士介紹,低溫脅迫是影響植物生長、發(fā)育和地理分布的重要環(huán)境限制因素之一。植物在長期進化過程中,形成了系統(tǒng)的主動應(yīng)激和適應(yīng)機制,以緩解和降低低溫脅迫造成的傷害。細胞質(zhì)中鈣離子濃度的瞬時上升一直被認為是植物響應(yīng)低溫脅迫的早期核心事件之一,但植物中負責(zé)調(diào)控這一過程的分子機制仍然未知。而作為世界主要糧食作物之一,水稻起源于熱帶、亞熱帶,相對于小麥、大麥等作物,對低溫脅迫更加敏感。因此,研究水稻響應(yīng)低溫脅迫的分子機制具有重要的理論意義和生產(chǎn)實踐價值。
該研究是萬建民院士團隊在水稻離子通道方面取得的又一重要進展。前期研究相繼發(fā)表在《細胞研究(Cell Research)》《植物細胞(Plant Cell)》和《公共科學(xué)圖書館·遺傳學(xué)(PLoS Genetics)》等雜志。中國科學(xué)院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心和清華大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院參與了部分研究工作。
萬建民院士介紹,低溫脅迫是影響植物生長、發(fā)育和地理分布的重要環(huán)境限制因素之一。植物在長期進化過程中,形成了系統(tǒng)的主動應(yīng)激和適應(yīng)機制,以緩解和降低低溫脅迫造成的傷害。細胞質(zhì)中鈣離子濃度的瞬時上升一直被認為是植物響應(yīng)低溫脅迫的早期核心事件之一,但植物中負責(zé)調(diào)控這一過程的分子機制仍然未知。而作為世界主要糧食作物之一,水稻起源于熱帶、亞熱帶,相對于小麥、大麥等作物,對低溫脅迫更加敏感。因此,研究水稻響應(yīng)低溫脅迫的分子機制具有重要的理論意義和生產(chǎn)實踐價值。
OsCNGC9調(diào)控水稻對低溫響應(yīng)的模式圖
該團隊前期研究發(fā)現(xiàn),OsCNGC9可以通過與類受體激酶互作、正向調(diào)控水稻苗期稻瘟病抗性。在本研究中,該團隊發(fā)現(xiàn)OsCNGC9突變體cds1較野生型對低溫脅迫更為敏感。研究表明,OsCNGC9作為一個鈣離子通道蛋白,積極調(diào)控低溫脅迫誘導(dǎo)的胞外鈣離子內(nèi)流、胞內(nèi)鈣離子濃度上升和低溫脅迫相關(guān)的基因表達。進一步研究發(fā)現(xiàn),一個水稻低溫信號轉(zhuǎn)導(dǎo)途徑中的關(guān)鍵蛋白激酶OsSAPK8可以與OsCNGC9互作,通過將OsCNGC9磷酸化從而改變它的通道活性。此外,在轉(zhuǎn)錄水平上,低溫誘導(dǎo)的OsCNGC9表達依賴于水稻低溫脅迫相關(guān)的轉(zhuǎn)錄因子OsDREB1A。實驗證實,OsCNGC9或OsSAPK8基因過表達均可以顯著提高水稻對低溫脅迫的抗性,初步展現(xiàn)了OsCNGC9為中心的信號模塊在水稻抗逆遺傳改良中的潛在應(yīng)用價值。該研究是萬建民院士團隊在水稻離子通道方面取得的又一重要進展。前期研究相繼發(fā)表在《細胞研究(Cell Research)》《植物細胞(Plant Cell)》和《公共科學(xué)圖書館·遺傳學(xué)(PLoS Genetics)》等雜志。中國科學(xué)院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心和清華大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院參與了部分研究工作。
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