发布时间:2014-08-07 13:43 原文链接: 中科院Nature子刊解析春化作用分子机制

  来自中科院植物学研究所、中国科学院大学等机构的研究人员证实,在冬小麦中O-GlcNAc介导VER2与TaGRP2相互作用,引起了TaVRN1 mRNA累积。这一研究发现发表在8月5日的《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。

  中科院植物学研究所的种康(Kang Chong)研究员是这篇论文的通讯作者。其主要研究工作包括小麦开花和春化作用分子机理,水稻感受低温信号的分子应答机制,水稻激素信号互作调控器官发生的分子网络。迄今在Nature Communications、PNAS等国际主流学术期刊发表研究论文60余篇。

  许多生长在温带气候中的植物,包括温带谷类作物小麦和大麦,以及双子叶植物如拟南芥都需要在冬季暴露于持续的寒冷之下,于第二年春季开花,这一过程就称之为春化(vernalization)。通过降低对冷敏感的花器受到冬霜损伤,以及夏天热和水分胁迫造成生育力下降的可能性,春化帮助确保了植物成功生殖。研究表明,作为一种季节性的环境刺激,在小麦和花椰菜中春化塑造了碳水化合物和氮的代谢模式,由此改变细胞营养状态。

  O-GlcNAc 糖基化(O-GlcNAcylation)是一种对细胞营养状态敏感的翻译后修饰。两个保守的酶OGT和OGA介导了可逆性地添加或去除底物蛋白丝氨酸和/或苏氨酸残基上的羟基。目前已知有1000多种蛋白质发生O-GlcNAc 糖基化,胞质和核蛋白O-GlcNAc糖基化修饰可影响它们的定位、磷酸化、与其他蛋白质的互作以及/或稳定性。在动物中,O-GlcNAc控制了不同组织类型细胞生理学的各个方面,O-GlcNAc信号与II型糖尿病和神经退行性变等许多的人类疾病相关。然而,当前阐析O-GlcNAc信号响应环境刺激的机制以及对于植物发育的影响仍是植物生物学中的一个重要的挑战。

  在以往的研究中,中科院的研究人员借助于mRNA差异显示技术从六倍体冬小麦中克隆出了一种春化诱导基因VER2。证实VER2转录水平显著地影响了开花和小穗发育。VER2编码了一种胞核与胞质碳水化合物结合蛋白,对N-乙酰氨基葡萄糖(GlcNAc)及半乳糖具有高亲和力。响应春化,VER2主要累积于茎尖和嫩叶细胞核中,在细胞质中则发生微弱的累积。在已春化的小麦植物中,VER2尤其能够识别O-GlcNAc修饰的蛋白质,且在春化过程中整体O-GlcNAc糖基化水平增高,而在去春化的过程中则下降。

  在这篇新文章中,研究人员报告称发现RNA结合蛋白TaGRP2响应春化发生了O-GlcNAc修饰。VER2通过与TaGRP2物理互作促进了TaVRN1上调,这种物理互作受到TaGRP2 O-GlcNAc修饰的调控。他们发现TaGRP2与TaVRN1的前体mRNA结合,可抑制TaVRN1 mRNA累积。而在春化过程中,VER2和O-GlcNAc-TaGRP2之间的这种互作逐渐增高,降低了TaGRP2在细胞核中累积,并促进了TaGRP2与TaVRN1分离,导致了TaVRN1 mRNA累积。

  由此,新研究揭示出了冬小麦春化过程中,定位在细胞核中的VER2与O-GlcNAc修饰的TaGRP2相互作用解除对TaVRN1 mRNA累积的抑制,从而促进开花的一个新机制。

相关文章

基于深度学习的RNA多类型修饰解析算法

中国科学院动物研究所研究员赵方庆团队开发基于纳米孔RNA直接测序技术与深度学习策略的RNA修饰图谱解析算法ORCA。相关研究发表于《自然-通讯》。基于深度学习的RNA修饰系统识别与注释模型 ......

4.55亿年前植物已开始大规模“登陆”

确定早期植物何时在陆地开始扩张并对地球系统产生影响,是地球系统演化研究中的核心问题之一。中国科学院地质与地球物理研究所研究员赵明宇团队发现了新的地球化学证据,表明陆地植物开始塑造地球表层环境的时间早于......

新观点首提植物吸收铁第三种策略是微生物铁载体

近日,南京农业大学沈其荣团队LorMe实验室教授韦中联合中国农业大学张福锁团队研究员顾少华、教授左元梅,西南大学柑桔研究所副研究员王男麒和苏黎世大学定量生物医学系教授 RolfKümmerl......

植物吸收二氧化碳的能力远低于气候模型预测

大气中二氧化碳含量过高是导致气候变化的主要因素。同时,二氧化碳浓度上升能够促进植物加速生长,从而吸收更多的碳,并有可能减缓全球变暖进程。然而,这种益处的实现取决于植物能否获得足够的氮元素,后者是植物生......

研究揭示人类世全球植物β多样性变化

生物同质化,即不同地区生物群落日趋相似,导致生物独特性丧失,已成为生态学关注的核心问题。人类活动在多大程度上导致了全球植物群落的同质化,仍是一个悬而未决的科学问题。中国科学院成都生物研究所研究团队整合......

植物干细胞命运决定研究获进展

植物能够持续萌发新的枝、叶、花与果实,以顽强的生命力激发人们对生命永续的遐想。这一生命律动都源于核心细胞群——植物干细胞。它们分布于茎顶端、根尖等“生长中枢”,通过精确的分裂与分化,绘制植物生长蓝图。......

研究提出“植物菌根协同”新框架

在全球森林退化加剧与气候变化威胁的背景下,以提升地上碳储量为目标的森林恢复策略面临着土壤碳库恢复滞后、生态系统多功能性提升不足等问题。中国科学院华南植物园科研团队联合德国、美国、捷克、荷兰和意大利等国......

跨学科合作将成为解码植物表观转录组的加速器

近日,中国热带农业科学院热带生物技术研究所教授吕培涛在《生物技术通报(英文)》(aBIOTECH)发表了综述论文。文章系统阐述了RNA修饰在植物生命活动中的调控作用,深入解析了N6—甲基腺苷(m6A)......

植物耐干分子机制研究获进展

齿肋赤藓(Syntrichiacaninervis)是极端耐干植物的典型代表,能够承受超过98%的细胞脱水,并在遇水后几秒钟恢复光合作用等生理活动,能够快速响应水分的变化。在植物应对水分变化过程中,蛋......

新华社报道,事关30万植物的名称

2025年8月15日,新华社客户端转发了《半月谈内部版》2025年第8期“讲述”栏目对植物中文学名系统创建人陈斌惠(也水君)的专访《给全球30万植物一个中文学名》,几个小时内浏览量突破100万人次。半......