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  • 遺傳發育所解析茉莉酸調控植物免疫的轉錄重編程機理

    茉莉酸是來源于不飽和脂肪酸的植物免疫激素,其生物合成途徑和化學結構與高等動物中的免疫激素前列腺素有極高的類似性。在受到機械傷害、咀嚼式昆蟲和死體營養型病原菌的侵害時,植物激活茉莉酸信號通路,啟動并級聯放大茉莉酸介導的轉錄重編程,從而產生有效的防御反應。但目前對茉莉酸激活植物免疫轉錄重編程的機理所知甚少。 中國科學院遺傳與發育生物學研究所李傳友研究組長期以番茄為模式植物,研究茉莉酸調控植物免疫的分子機理。該研究組最近的研究發現,茉莉酸信號通路的核心轉錄因子MYC2通過正向調控機械損傷相關基因及病程相關基因等與抗病抗蟲密切相關的基因的表達,實現植物對病蟲侵害的有效防御。利用染色質免疫共沉淀-測序(ChIP-Seq)與全基因組表達譜-測序(RNA-Seq)相結合的手段,李傳友研究組在番茄全基因組范圍內確定了一系列MYC2直接結合的靶標基因。令人感興趣的是,研究組發現MYC2直接結合的靶標基因中富含轉錄因子基因,表明MYC2是......閱讀全文

    遺傳發育所解析茉莉酸調控植物免疫的轉錄重編程機理

      茉莉酸是來源于不飽和脂肪酸的植物免疫激素,其生物合成途徑和化學結構與高等動物中的免疫激素前列腺素有極高的類似性。在受到機械傷害、咀嚼式昆蟲和死體營養型病原菌的侵害時,植物激活茉莉酸信號通路,啟動并級聯放大茉莉酸介導的轉錄重編程,從而產生有效的防御反應。但目前對茉莉酸激活植物免疫轉錄重編程的機理所

    遺傳發育所解析茉莉酸調控植物免疫的轉錄重編程機理

      茉莉酸是來源于不飽和脂肪酸的植物免疫激素,其生物合成途徑和化學結構與高等動物中的免疫激素前列腺素有極高的類似性。在受到機械傷害、咀嚼式昆蟲和死體營養型病原菌的侵害時,植物激活茉莉酸信號通路,啟動并級聯放大茉莉酸介導的轉錄重編程,從而產生有效的防御反應。但目前對茉莉酸激活植物免疫轉錄重編程的機理所

    遺傳發育所茉莉酸調控植物免疫機理研究取得進展

      由兩個保衛細胞所組成的氣孔是植物與外界環境進行水分和氣體交換的重要通道,同時也是病原菌入侵植物的天然通道。遇到病原菌侵害時,植物會主動關閉氣孔以阻止病原菌的入侵。為了打破植物的這種防御機制,病原菌產生冠菌素(COR),使氣孔重新開張,以促進其順利進入植物體內。一般認為,植物激素脫落酸(ABA)在

    遺傳發育所在茉莉酸調控植物免疫機制研究中獲進展

      以擬南芥為模式進行的研究表明,basic helix-loop-helix (bHLH) 類型的轉錄因子MYC2是茉莉酸信號轉導途徑的核心調控元件。在茉莉酸信號轉導過程中,MYC2既作為轉錄激活因子正向調控早期受傷反應相關基因的表達,又作為轉錄抑制因子負向調控晚期抗病反應相關基因的表達,但對于M

    遺傳發育所等發現增強子調控茉莉酸信號途徑的機理

      增強子是真核細胞調控基因轉錄的重要元件。在模式動物中,增強子與相應的基因啟動子通過形成染色質環在物理上相互靠近,從而精確調控基因的時空特異性表達。然而目前在植物中,如何界定特定基因的啟動子和增強子元件尚未明確,特定生理途徑中增強子的系統鑒定未見報道,增強子與啟動子之間染色質環的形成及其作用機理也

    The-Plant-Cell:茉莉酸信號轉錄調控機理研究取得進展

      作為一種重要的植物激素,茉莉酸不僅調控植物對于機械損傷、昆蟲取食和腐生型病原菌侵害的防御反應,還參與調控諸多生長發育過程。basic Helix-Loop-Helix(bHLH)類型轉錄因子MYC2是茉莉酸信號通路的核心轉錄因子,其所指導的轉錄調控過程是整個茉莉酸信號通路的核心事件。目前人們對M

    遺傳發育所鑒定出小麥穗發育的轉錄調控因子

      小麥是重要的糧食作物之一。小麥的產量主要由畝穗數、千粒重和穗粒數決定。穗型結構影響小麥的小穗數、穗粒數和產量,是育種改良地重要的選擇性狀。挖掘小麥穗發育重要調控因子與解析分子調控機制,對小麥穗型的分子設計與精準改良、突破產量瓶頸具有重要意義。由于小麥功能基因組學發展較晚,穗發育關鍵基因挖掘及作用

    遺傳發育所植物器官大小調控機理研究獲進展

      植物器官大小是重要的產量性狀,器官大小不僅受環境影響,而且受到嚴格的遺傳調控。到目前為止,對器官大小調控機制的認識甚少。   中科院遺傳與發育生物學研究所李云海研究組此前的研究鑒定出一個種子和器官大小的調控基因DA1,它編碼一個泛素受體。本研究在da1-1突變體背景下進行誘變,篩

    遺傳發育所揭示脫落酸介導植物開花的分子機理

      植物的開花時間是農業生產上一個重要農藝性狀,適宜的開花時間有利于作物灌漿成熟,保證產量和質量,具有重要的經濟學意義;同時,開花時間調控本身極為復雜,也是植物學基礎研究領域一個熱點。大量研究表明,開花時間受到包括赤霉素(GA)途徑在內的四大途徑協同調控。脫落酸(ABA)與GA是一對經典的植物激素,

    遺傳發育所揭示植物免疫受體調控G蛋白激活機制

      異源三聚體G蛋白廣泛存在于真核細胞中,對細胞生命活動具有重要調控作用。在動物細胞中,G蛋白α亞基與G蛋白偶聯受體(G protein-coupled receptor,GPCR)結合,GPCR感受胞外信號后,發揮鳥苷酸交換因子作用,促使Gα亞基結合的GDP被GTP替換,從而導致G蛋白激活,Gα亞

    北京大學Plantcell解析植物發育調控機理

      近日來自北京大學、國家植物基因研究中心的研究人員在擬南芥中發現了一種新的轉錄遏制子TIE1,并證實TIE1通過將TCP轉錄因子與 TOPLESS/TOPLESS-RELATED輔阻遏物連接到一起,調控了葉發育。相關論文發表在植物學權威期刊The Plant Cell雜志上。   領導這一研

    茉莉酸調控ERF115的表達-激活根干細胞活性

       植物固著生長并通過協調生長發育過程和抗性反應從而應對環境變化帶來的脅迫與損傷。植物受到由生物或非生物脅迫引起的物理傷害以后,可以通過激活生長過程完成組織和器官再生。然而,人們尚不清楚植物遭受機械損傷以后激活器官再生的分子機理。  來自中科院遺傳與發育生物學研究所,荷蘭瓦赫寧根大學的研究人員發表

    首次闡明了茉莉酸信號在青蒿素生物合成中的調控作用

       瘧疾是由蚊蟲叮咬所引起的全球范圍內的傳染性疾病。據WHO的最新統計,2016年有2.16億人感染瘧疾,死亡人數高達44.5萬人。青蒿素及其衍生物是世界衛生組織 (WHO) 推薦的基于青蒿聯合治療 (ACT) 瘧疾的最主要成分。我國學者屠呦呦教授因在青蒿中發現了青蒿素而榮獲2015年的諾貝爾生理

    遺傳發育所等在植物對害蟲免疫機理研究中取得進展

      在模式植物番茄中,過表達系統素前體基因Prosystemin的轉基因植物(35S::PS)組成型地激活茉莉酸響應基因的表達,表明多肽信號分子系統素(Systemin)和植物激素茉莉酸(Jasmonic acid, JA)通過共同的信號轉導途徑調控植物對害蟲的免疫反應。深入研究這一信號轉導途徑

    北京大學Plant-cell解析植物發育調控機理

      近日來自北京大學、國家植物基因研究中心的研究人員在擬南芥中發現了一種新的轉錄遏制子TIE1,并證實TIE1通過將TCP轉錄因子與TOPLESS/TOPLESS-RELATED輔阻遏物連接到一起,調控了葉發育。相關論文發表在植物學權威期刊The Plant Cell雜志上。   領導這一研究

    研究發現茉莉酸調控根器官再生的機理

      植物固著生長并通過協調生長發育過程和抗性反應從而應對環境變化帶來的脅迫與損傷。植物受到由生物或非生物脅迫引起的物理傷害以后,可以通過激活生長過程完成組織和器官再生。然而,人們尚不清楚植物遭受機械損傷以后激活器官再生的分子機理。  在特定逆境脅迫下,植物通過茉莉酸途徑抑制主根生長而促進側根發生(S

    遺傳發育所揭示植物細胞膨壓調控機制

      膨壓普遍存在于植物細胞,與生長發育密切相關,但對其調控的分子機制了解非常有限。中國科學院遺傳與發育生物學研究所楊維才研究組通過對植物花粉管進行研究,發現了一個影響花粉管體內生長的突變體turgor regulation defect 1 (tod1),其花粉管內鈣離子濃度下降,在花柱內生長緩慢,

    遺傳發育所PlantCell解密未知功能與機理

      來自中科院遺傳與發育生物學研究所的研究人員發表了題為“The Arabidopsis Mediator Subunit MED25 Differentially Regulates Jasmonate and Abscisic Acid Signaling through Interac

    遺傳發育所揭示調控植物TGN形成的分子機制

      高爾基體不僅是細胞內膜系統膜泡運輸的核心,而且也是細胞壁和胞外基質多糖、質膜糖脂合成以及蛋白糖基化修飾的位點。不同于動物細胞,植物細胞高爾基體產生一個分離的、獨立完成不同功能的反面管網結構TGN(Trans-Golgi Network),專門負責分選和分泌來自反面膜囊的物質。同時,TGN兼任了早

    遺傳發育所水稻次生壁形成調控機理研究獲進展

      次生壁是地球上最豐富的可再生資源,天然次生壁常被生產成多種纖維制品,服務人們的日常生活,也可以作為造紙業和生物能源的原料,具有重要的經濟價值。次生壁是植物生長的物質基礎,影響生命活動的眾多生理過程。例如,水稻中次生壁合成水平與質量直接關系到株高、抗倒伏性等重要的農藝性狀,因而其合成受到嚴格調控。

    研究揭示WRKY57參與調控植物激素茉莉酸信號轉導機理

      植物激素茉莉酸(Jasmonate)是一類重要的脂類生長調節物質,它們在植物適應環境的過程中發揮著極其重要的調控功能,但茉莉酸調控植物各種生理過程的信號轉導機理仍有待深入研究。  中國科學院西雙版納熱帶植物園植物環境適應性研究組與植物分子生物學研究組聯合研究發現,WRKY57轉錄因子負調控擬南芥

    遺傳發育所等鑒定大豆百粒重調控基因

      大豆是我國重要的糧食作物和經濟作物,是植物蛋白和油分的重要來源。百粒重是大豆產量的重要構成因子,因此是大豆育種的重要目標性狀。由于栽培大豆品種遺傳基礎狹窄,在育種過程中某些栽培大豆品種中優異等位的丟失,阻礙了大豆百粒重和產量的進一步增加。近年來研究人員對大豆百粒重遺傳位點的研究較多,目前SoyB

    遺傳發育所等解析植物頂端彎鉤的形成機制

      埋在土壤中的種子萌發后,幼苗需要對抗來自土壤的機械壓力,破土而出進行光合生長。一方面,幼苗的下胚軸通過快速地向上生長,獲得破土而出的動力;另一方面,下胚軸的頂端會形成“頂端彎鉤”結構,將脆弱的子葉和頂端分生組織彎向下生長。該結構既能保證幼苗擁有相對堅硬的“鉆頭”沖破土壤,又能避免子葉和頂端分生組

    轉錄中介體復合物如何調控茉莉酸信號途徑

      轉錄中介體 (Mediator)是由多個在進化上高度保守的亞基組成的蛋白復合物。在基因轉錄過程中,轉錄中介體分別與基因特異的轉錄因子和RNA聚合酶II相互作用,廣泛參與二者之間的信息傳遞,被稱為真核生物基因轉錄的中央控制器。在植物激素信號轉導研究中,人們主要關注激素特異的轉錄因子的作用,但對

    遺傳發育所解析生長素調控葉片展開的分子機制

      葉片是植物進行光合作用的主要器官。為最大限度提高光合能力,高等植物的葉片進化出了具有極性(即不對稱性)的扁平形狀。雖然葉片的展開對于高效光合至關重要,人們尚不了解葉片原基如何在發育過程中展開以形成扁平結構。  中國科學院遺傳與發育生物學研究所焦雨鈴研究組的最新研究發現,植物激素生長素對于葉片原基

    科學家發現茉莉酸調控根器官再生的機理

      植物固著生長并通過協調生長發育過程和抗性反應從而應對環境變化帶來的脅迫與損傷。植物受到由生物或非生物脅迫引起的物理傷害以后,可以通過激活生長過程完成組織和器官再生。然而,人們尚不清楚植物遭受機械損傷以后激活器官再生的分子機理。  在特定逆境脅迫下,植物通過茉莉酸途徑抑制主根生長而促進側根發生(S

    我國學者發現Hippo通路成員MOB1調控茉莉酸及植物發育

      Hippo信號通路在調控動物細胞分裂、器官大小和腫瘤發生方面起重要作用,是當前動物和醫學領域的研究熱點,但是植物中相關研究還比較少。MOB1是該通路的核心成員,在酵母、動物和植物中高度保守。程佑發研究組前期發現擬南芥MOB1A在生長素介導的植物生長發育過程中起重要作用(Cui et al., 2

    遺傳發育所等在氣孔運動調控機理研究中獲進展

      面對自然界多種多樣的生物和非生物脅迫,植物進化出獨特的適應機制,如通過氣孔介導植物體與外界環境的氣體交換來調控自身對環境變化的適應。氣孔通過開閉運動控制水分散失和二氧化碳吸收,進而調節植物的蒸騰作用和光合作用。  在分子水平上,氣孔運動由保衛細胞的離子通道調控。它們通過介導離子跨膜流動來控制保衛

    植物激素茉莉酸的信號傳導機理研究獲進展

      茉莉酸(Jasmonate,JA)激素是植物體內一類非常重要的脂類生長調節物質,參與調控植物某些重要的生長發育過程以及對環境因子的響應,如葉片表皮毛的起始、花青素的積累及抗凍害反應等。根毛是根表皮細胞特化形成的一種單細胞管狀突出物,它們能有效增加根的表面積,促進植物對水分和養分的吸收,從而在植物

    研究人員在植物激素茉莉酸的信號傳導機理研究獲進展

      茉莉酸(Jasmonate,JA)激素是植物體內一類非常重要的脂類生長調節物質,參與調控植物某些重要的生長發育過程以及對環境因子的響應,如葉片表皮毛的起始、花青素的積累及抗凍害反應等。根毛是根表皮細胞特化形成的一種單細胞管狀突出物,它們能有效增加根的表面積,促進植物對水分和養分的吸收,從而在植物

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