《生长素响应因子OsARF12调控水稻叶角新机制研究》

  • 编译者: 季雪婧
  • 武汉大学的研究团队在《Journal of Genetics and Genomics》上发表了一项重要研究,首次揭示了生长素响应因子OsARF12通过调控茎向重力性影响水稻叶角的分子机制。他们利用CRISPR/Cas9基因编辑技术构建了osarf12突变体,并结合RNA-seq、DAP-seq和双荧光素酶报告系统等技术,发现OsARF12在叶枕部位高表达,其缺失导致叶角增大,而过表达则使叶片直立。 通过比较野生型与三个osarf12突变体的表型,研究人员确认了OsARF12是叶角的负调控因子。进一步的分析显示,OsARF12通过直接结合LPA1和LAZY1基因启动子的生长素响应元件(AuxRE),激活这两个基因的表达。实验表明,osarf12突变体表现出与lpa1、lazy1突变体相似的茎向重力性缺陷,说明OsARF12通过LPA1/LAZY1介导的茎向重力性途径调控叶角。 这项研究不仅揭示了生长素-OsARF12-LPA1/LAZY1模块调控叶角的新通路,还为设计适合高密度种植的直立叶型水稻品种提供了精准的分子靶点。通过调控OsARF12表达水平,有望培育出优良株型,提高作物产量。该研究得到了国家自然科学基金和湖北省创新群体项目的支持。
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    • 编译者:季雪婧
    • 武汉大学的研究团队在《Journal of Genetics and Genomics》上发表了一项重要研究,首次揭示了生长素响应因子OsARF12通过调控茎向重力性影响水稻叶角的分子机制。他们利用CRISPR/Cas9基因编辑技术构建了osarf12突变体,并结合RNA-seq、DAP-seq和双荧光素酶报告系统等技术,发现OsARF12在叶枕部位高表达,其缺失导致叶角增大,而过表达则使叶片直立。 通过比较野生型与三个osarf12突变体的表型,研究人员确认了OsARF12是叶角的负调控因子。进一步的分析显示,OsARF12通过直接结合LPA1和LAZY1基因启动子的生长素响应元件(AuxRE),激活这两个基因的表达。实验表明,osarf12突变体表现出与lpa1、lazy1突变体相似的茎向重力性缺陷,说明OsARF12通过LPA1/LAZY1介导的茎向重力性途径调控叶角。 这项研究不仅揭示了生长素-OsARF12-LPA1/LAZY1模块调控叶角的新通路,还为设计适合高密度种植的直立叶型水稻品种提供了精准的分子靶点。通过调控OsARF12表达水平,有望培育出优良株型,提高作物产量。该研究得到了国家自然科学基金和湖北省创新群体项目的支持。
  • 《中国科学家发现乙烯调控细胞壁合成抑制水稻根生长的新机制》

    • 编译者:李周晶
    • 发布时间:2024-07-15
    •    乙烯在调节植物生长发育和环境适应性方面发挥着重要的作用。目前,对乙烯信号转导通路的解析已较为清楚。乙烯信号经各组分的转导,从内质网到胞质,最终流向细胞核,促进核心转录因子ETHYLENE-INSENSITIVE3/EIN3-LIKE1 (EIN3/EIL1) 在细胞核中积累。然而,人们对乙烯是如何通过影响下游生物学过程来调控生长的认识还较为有限。细胞壁由大分子多糖、高度糖基化的蛋白质和木质素组成,具有复杂的结构,它与植物细胞的形态发生密切相关,并最终决定了器官的可塑性生长。      ?中国科学院遗传与发育生物学研究所张劲松研究组和周奕华研究组通过分析水稻根部乙烯反应过程中,细胞壁形态、组分和合成相关基因表达等方面的变化,发现乙烯能促使细胞壁增厚和细胞壁合成相关基因的表达上调,其中包括了CELLULOSE SYNTHASE-LIKE C1, 2, 7, 9, 10 (OsCSLC1, 2, 7, 9, 10)和CELLULOSE SYNTHASE A3, 4, 7, 9 (OsCESA3, 4, 7, 9)。通过基因过表达材料和突变体的表型分析,发现参与水稻木葡聚糖(Xyloglucan, XyG)主链合成的葡聚糖合酶基因OsCSLC2及其同源基因,在乙烯促进根部细胞壁中木葡聚糖合成和乙烯抑制根生长过程中发挥了重要作用。乙烯主要诱导木葡聚糖在水稻根尖伸长区和分化区的表皮细胞壁中积累。此外,乙烯还增强了由纤维素合酶CELLULOSE SYNTHASE A催化的纤维素(Cellulose)在细胞壁中的沉积。在遗传互作关系中,OsCSLC2作用于ETHYLENE-INSENSITIVE3-LIKE1(OsEIL1)介导的乙烯信号下游,并且OsEIL1直接激活OsCSLC1, 2, 7, 9基因的表达。此外,生长素信号通路协同参与上述调控过程。乙烯促进木葡聚糖和纤维素的积累,可能加强了细胞壁中木葡聚糖和纤维素交联网络(XyG-cellulose crosslinking network)的形成,从而限制了细胞壁的延展性和细胞的伸长,最终抑制了根的生长。这些发现将植物激素信号与细胞壁的合成联系起来,拓宽了我们对水稻和其他作物根生长可塑性的理解。此外,该研究还发现,CSLC家族基因也参与调控水稻籽粒大小、种子表皮株高、结实率和根系形态等多种农艺性状。       该项研究以“CELLULOSE SYNTHASE-LIKE C proteins modulate cell wall establishment during ethylene-mediated root growth inhibition in rice”为题,于2024年6月29日在线发表于The Plant Cell (DOI:10.1093/plcell/koae195)。