强大的再生能力是植物适应严酷环境的生存技能之一。受伤离体的枝条或叶片掉落在湿润的土壤表面后,能够在伤口处快速再生不定根,顽强地生存下去。“受伤”是引发再生的原因,但是人们对伤口信号如何控制再生知之甚少。4月22日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所徐麟研究组在Nature Plants 杂志在线发表“Jasmonate-mediated wound signalling promotes plant regeneration”研究,揭示了植物再生的伤口信号转导机制。

拟南芥离体叶片可以在伤口处自发再生不定根,是研究伤口信号转导的有效再生体系。在伤口产生前,生长素合成通路重要基因ASA1的座位上被表观因子SDG8进行组蛋白H3K36位点甲基化修饰,使ASA1处于“待命”状态。伤口产生10分钟内,叶片快速积累茉莉素,并在2小时内开启“茉莉素-ERF109-ASA1”分子通路。ASA1被ERF109转录因子的快速激活依赖于组蛋白H3K36位点甲基化修饰。因此茉莉素作为一个脉冲式的伤口激素,通过一系列分子信号转导促进了叶片中生长素的积累;而高浓度生长素可以促进伤口处干细胞命运转变,形成根原基并发育成为不定根。茉莉素脉冲信号的关闭也很重要,过强的伤口信号会抑制根再生过程。产生伤口2小时后,茉莉素在离体叶片中消失,这导致JAZ蛋白积累并与ERF109蛋白形成复合体,抑制ERF109的转录因子活性,从而关闭了伤口信号转导。
虽然伤口对植物体产生了致命的影响,但它同时也是激活再生的信号。植物再生的伤口信号转导是新兴领域,目前对其认识仍然有限。伤口的作用不仅可以促进离体叶片产生生长素,也起着对生长素流物理阻断和影响再生干细胞重编程的功能。对伤口信号分子本质的研究将为植物再生技术(如扦插等)的改进提供线索。
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......
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......
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。......
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......
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)......
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......
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......
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......
同济大学生命科学与技术学院、附属东方医院再生医学研究所教授岳锐课题组联合海南医科大学教授邹卫国课题组,首次发现了对力学刺激敏感的Procr+软骨干细胞,并证明其不仅对关节软骨稳态维持至关重要,而且在关......