发布时间:2023-12-07 14:02 原文链接: 植物所在植物转座子进化方面取得进展

  转座子(Transposable elements,TEs)是较多生物基因组中主要的组成部分(在玉米中可达到80%以上)。与单碱基变异相比,转座子序列长、突变速率快,可更快速地产生大效应的突变。转座子能够通过多种机制影响基因的功能和生物的表型。尽管已有较多关于转座子的研究,但尚不清楚转座子对生物进化有利还是有害、遗传负荷变异的驱动力、物种生境扩张过程中转座子负荷(TE load)是否发生累积,以及哪些进化力量和分子机制影响转座子负荷。

  中国科学院植物研究所郭亚龙研究组利用1115个全球广布的拟南芥自然品系,发现了拟南芥在东西向扩张过程中发生了转座子负荷的累积。尤其是向东扩张的过程,在最东的长江群体累积了最高的转座子负荷。转座子的累积与扩散距离正相关,与遗传多样性负相关。有效群体大小能够解释转座子负荷变异的62%,高转座速率和自然选择是扩张群体转座子负荷增加的重要原因。研究通过对转座的两个阶段(转录和转座,即转座子家族的表达量和拷贝数)的全基因组关联分析,系统解析了转座子负荷变异的遗传基础,鉴定到一系列候选的活跃性的转座子及候选调控基因(包括一个已知的转座子调控基因RDR2)。在拟南芥自然群体中,转座子调控基因RDR2能够影响转座子家族的表达量及拷贝数,这表明其变异可能是长江群体转座子累积较多的重要原因之一。

  该研究利用全球广布的模式物种拟南芥的自然群体材料,综合运用群体遗传学和数量遗传学等多学科的交叉研究手段,解析了生境扩张过程中转座子负荷变异的模式和规律,揭示了转座子在基因组水平更倾向于有害突变,初步挖掘了调控转座子总量的进化生物学因素及遗传学因素,为揭示转座子的作用这一核心科学问题奠定了基础。

  11月30日,相关研究成果发表在《植物细胞》(The Plant Cell)上。研究工作得到国家自然科学基金和中国科学院战略性先导科技专项的支持。中国科学院动物研究所和中国农业科学研究院深圳基因组研究所的科研人员参与研究。

  

  转座子负荷的变异及其调控因子的定位。A、群体扩散过程中转座子的负荷变化及有效群体大小的重要贡献;B、ATHILA4D 转座子家族表达量的GWAS分析。


相关文章

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......

全球变化下植物氮磷回收解耦现象获揭示

近日,中国科学院地球环境研究所的一项研究揭示了全球变化下植物氮磷回收过程的普遍解耦现象,为理解生态系统养分循环响应机制提供了新视角。这一发现突破了传统氮磷循环解耦的理论假设,强调生态模型应纳入植物氮磷......