《《Nature》“利用ATT2基因微调赤霉素提高水稻的耐碱耐热性和产量”》

  • 来源专题:耕地与绿色发展
  • 编译者: 张毅
  • 发布时间:2025-06-04
  • 3月6日,中国科学院上海植物生理生态研究所等机构联合开展研究,发现植物激素赤霉素(GA)的精确调控不仅赋予植物碱-热耐受性,而且是进一步提高产量的关键。机制上,高浓度GA诱导活性氧过度积累,而低浓度GA通过DELLA-NGR5介导的H3K27甲基化抑制抗逆基因的表达。研究表明,ATT1诱导GA水平的大幅波动,而ATT2是将GA浓度微调至适当水平以平衡活性氧和H3K27甲基化以提高耐碱性和产量的理想候选者。相关成果以“Fine-tuning gibberellin improves rice alkali–thermal tolerance and yield”发表在《Nature》上。
  • 原文来源:https://www.nature.com/articles/s41586-024-08486-7
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  • 《Nature子刊:提高水稻产量和氮素利用效率的新基因资源》

    • 来源专题:转基因生物新品种培育
    • 编译者:zhangyi8606
    • 发布时间:2019-12-30
    • 近日,国际权威学术期刊《自然·通讯》(Nature Communications)在线发表了中国农业科学院深圳农业基因组研究所钱前院士研究团队联合中国水稻研究所等单位合作完成的题为“The indica nitrate reductase gene OsNR2 allele enhances rice yield potential and nitrogen use efficiency”的研究论文。该研究发现并揭示了可协同提高水稻产量和氮素利用效率的新基因OsNR2的作用机制。 研究利用籼稻9311和粳稻日本晴构建的重组自交系(RIL)群体,通过图位克隆发现了硝酸盐类似物氯酸盐(ClO3-)抗性QTL-qCR2,其为编码硝酸还原酶的OsNR2基因。点突变分析发现,位于NAD(P)H结合域的精氨酸(籼型)和色氨酸(粳型)的差异是籼稻硝酸还原酶活性高于粳稻的关键。 研究人员将籼型和粳型OsNR2等位基因分别转入粳稻日本晴,发现携带籼型OsNR2的转基因植株NR活性更高,15NO3-吸收活性更强,地上部和穗部含氮量也更高。多地田间试验表明带有籼型OsNR2的近等基因系或转基因株系有效分蘖和产量增加。此外,OsNR2等位基因和OsNRT1.1B等位基因(编码硝态氮转运蛋白)具有正反馈相互作用,在粳稻背景下聚合籼型OsNR2基因和OsNRT1.1B基因,可以获得比导入单个基因更高的产量和氮肥利用率。 这项研究为培育环境友好型、资源节约型水稻提供了新的基因资源,对持续提高水稻产量,保障全球粮食安全具有重要意义。 研究得到了国家自然科学基金和国家重点研发计划等项目的资助。中国农业科学院深圳农业基因组研究所钱前院士和英国皇家学会会员、英国牛津大学教授Nicholas P. Harberd为共同通讯作者。中国水稻研究所高振宇研究员、陈光副研究员和中国科学院植物生理生态研究所王玉锋博士为论文的并列第一作者,基因组所商连光副研究员参与了本研究的大数据分析工作。 原文标题: The indica nitrate reductase gene OsNR2 allele enhances rice yield potential and nitrogen use efficiency https://www.nature.com/articles/s41467-019-13110-8
  • 《研究揭示TT1-SCE1模块调控水稻耐热性的分子机理》

    • 来源专题:生物育种
    • 编译者:季雪婧
    • 发布时间:2024-11-21
    •     温度是影响植物生长发育的主要环境因素。极端高温限制了植物生长和作物增产,将造成粮食作物减产。挖掘耐高温基因并解析耐高温基因的调控机制,是提高作物高温耐受性的重要手段,对作物耐高温性状的遗传改良具有重要意义。此前,中国科学院分子植物科学卓越创新中心林鸿宣研究组定位克隆了水稻耐热的QTL位点TT1,揭示了植物细胞通过更有效地降解有毒变性蛋白以及维持高温应答过程进而控制水稻高温耐受性的新机制。而TT1的下游组分和相关耐热性调控通路尚不清楚。     11月16日,《分子植物》(Molecular Plant)在线发表了林鸿宣研究组完成的题为A TT1-SCE1 module integrates ubiquitination and SUMOylation to regulate heat tolerance in rice的研究论文。该研究鉴定到一个TT1的关键下游调控因子SCE1,揭示了泛素化和SUMO化修饰共同调控水稻耐热性的新机制,明确了高温胁迫下的SUMO化修饰模式、小热激蛋白与水稻耐热性之间的联系,为作物耐高温性状的遗传改良及分子设计育种提供了新的基因资源,奠定了理论基础。     该研究通过体内体外等方法鉴定到一个与TT1互作的关键蛋白SCE1。SCE1编码一个SUMO结合酶,并作为TT1的下游组分调控水稻耐热性。转基因遗传实验表明,SCE1是水稻高温耐受性的负调控因子。高温胁迫下,TT1可促进泛素化的SCE1靶向26S蛋白酶体降解,使得SCE1蛋白丰度下降,从而增强水稻的耐热性。     植物通过在短时间内快速增加SUMO化修饰底物丰度的方式来响应热胁迫信号。在SCE1功能缺失突变体中,其SUMO化修饰底物丰度在持续高温下快速下降。这一全局SUMO化修饰水平的快速下降,有助于增强水稻的耐热性。进而,研究发现,SCE1在转录水平和蛋白水平上影响蛋白的折叠和重折叠。其中,Hsp24.1等sHSPs作为关键的SUMO修饰底物,正向调控水稻耐热性,但其功能缺失降低水稻的高温耐受性。SCE1负向调控Hsp24.1的蛋白丰度,在SCE1功能缺失突变体中有更高的Hsp24.1蛋白积累,从而增强水稻的耐热性。同时,SCE1功能缺失使得田间高温胁迫下的水稻单株产量增加15.1%,小区增产7.4%。这表明SCE1是重要的作物耐热性基因资源并可通过基因编辑技术实现作物的耐高温遗传改良。     研究发现,SCE1在TT1介导的耐热调控途径中具有关键作用,而SCE1通过调节sHSP蛋白的丰度和SUMO化修饰而调控耐热性。该研究阐明了高温下TT1-SCE1模块调控水稻耐热性的分子机理,拓宽了科学家对SUMO化修饰和植物耐热性机制的认知,为培育高耐热性作物提供了新策略。     研究工作得到国家自然科学基金委员会和中国科学院等的支持。