《植物所发现水稻中控制两个时期的耐寒分子模块》

  • 来源专题:生物育种
  • 编译者: 季雪婧
  • 发布时间:2024-01-24
  •     在水稻生长发育过程中,苗期和孕穗期是两个对低温胁迫非常敏感的阶段,但鲜有关于同时调控两个时期的分子模块的报道。解析水稻低温信号调控网络、挖掘关键调控基因以及开展分子设计育种,是解决水稻耐低温胁迫的有效措施之一。中国科学院院士、植物研究所研究员种康团队发现能够同时控制两个时期的耐寒分子模块,驯化选择的COG3调控光系统II蛋白D1的周转影响水稻耐寒性,具有育种分子设计的应用潜力。

        种康团队致力于水稻耐低温研究,发现了一系列的关键调控网络和分子,包括低温感受器COLD1及其下游叶绿体中调控亚网络、磷酸化修饰和转录因子途径、蛋白构象改变以及DNA损伤修复等。该团队与扬州大学教授梁国华克隆到粳稻中耐冷QTL主效基因(Chilling tolerance in Geng)COG1和COG2。COG1和COG2分别通过膜定位的受体蛋白复合体和细胞壁结构调控耐寒性。尽管目前克隆了一些在水稻不同发育时期发挥作用的耐寒基因,但只有少数基因被证明在水稻苗期和孕穗期同时具有调控作用。

        近期,科研人员克隆并验证了粳稻中COG3基因对水稻苗期和孕穗期的调控作用。研究基于表型鉴定和序列分析发现,COG3的启动子序列在耐冷粳稻日本晴和冷敏感籼稻93-11之间存在多个位点变异,部分变异导致COG3表达模式改变,且这些变异位点在粳稻驯化过程中经历了明显的选择。低温诱导的COG3与叶绿体中的蛋白水解酶OsFtsH2互作,有效清除受低温损伤的D1蛋白,平衡D1蛋白的周转,进而维持光合效率而调控水稻的耐寒性。研究表明,驯化选择的高表达蛋白COG3在低温时对叶绿体光系统II关键组分(OsFtsH2

  • 原文来源:https://www.cas.cn/syky/202401/t20240118_5000891.shtml
相关报告
  • 《植物所等发现新水稻谷粒大小调控开关》

    • 来源专题:转基因生物新品种培育
    • 编译者:zhangyi8606
    • 发布时间:2018-04-13
    • 水稻是我国三大主粮之一,其谷粒大小和形状(粒型)决定稻米的产量和外观品质。近十年来,水稻粒型调控机理研究取得了较大的进展,许多重要粒型基因被克隆和研究。但目前已知的多数粒型基因难以归类到已知调控途径,报道的信号通路信息也呈现片断化的特点,极大限制了对粒型调控分子机理的认识,制约了其在作物高产优质分子育种中的应用。 近日,中国科学院植物研究所宋献军研究组与中国水稻研究所庄杰云研究组合作,借助现代高通量SLAF测序技术,在水稻中鉴定到超过40个粒型和产量QTL位点。在此基础上,研究人员定位并克隆了一个控制谷粒长度和产量的基因TGW3,该基因编码一个类似于GSK3/SHAGGY的激酶TGW3。研究发现,TGW3是谷粒大小的负向调节因子,能够通过增加颖壳细胞大小、减少细胞数目,从而使颖壳变长,谷粒变大、变重;TGW3的大粒等位基因的第三内含子核苷酸碱基发生转变,改变其mRNA的剪切方式,导致其第三和第四外显子的丢失,其编码蛋白丧失形成二聚体的功能。通过水稻种质资源序列测定分析,研究人员找到了其他两个具有长粒表型的遗传材料,其编码序列与本次发现的大粒亲本相同,显示了该基因位点的稀缺性。进一步研究表明,TGW3位点在水稻驯化过程中,并没有受到人工的选择,将其大粒等位基因TGW3JZ导入主栽品种“黄华占”中可以提高产量10%以上,显示了该位点在水稻高产育种中具有较好的利用潜力。 该研究深入揭示了水稻超大粒的遗传构成,并找到一个新的谷粒大小调控开关,为深入研究作物粒型调控的分子机制和遗传调控网络提供了新的切入点,对高产、优质作物的分子育种具有重要意义。 相关研究成果发表在Molecular Plant上。中国水稻研究所副研究员应杰政、植物所宋献军组博士研究生马铭和硕士研究生白琛为论文共同第一作者,研究员宋献军为通讯作者。该研究得到了中国科学院“分子模块设计育种创新体系先导科技专项”和国家自然科学基金项目资助。
  • 《研究发现抗双生病毒的植物转录因子分子模块》

    • 来源专题:生物育种
    • 编译者:季雪婧
    • 发布时间:2023-05-08
    • 近日,中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队鉴定了由两个不同的转录因子组成的抗病分子模块,并揭示了该模块参与植物抗双生病毒侵染的工作机制,为作物双生病毒的防控提供了重要靶标和思路。相关研究成果发表在《公共科学图书馆-病原学(PLoS Pathogens)》上。双生病毒是全球广泛发生的植物病毒,对木薯、棉花、番茄等作物造成毁灭性危害。由于双生病毒种类多达520余种、自然界中存在的抗性基因有限,解析植物对抗多种双生病毒的抗性机制是挖掘植物抗双生病毒靶标、开发双生病毒防控策略的重要途径。该研究发现多种不同的双生病毒的侵染均诱导了一类转录因子的表达,明确了过量表达该转录因子增强植物对多种双生病毒的抗性,鉴定了该转录因子的调控靶标为另一转录因子,揭示了由两种不同的转录因子组成的抗病模块在植物抵御双生病毒侵染中的作用机制。