发布时间:2014-02-24 10:17 原文链接: 表观遗传调控水稻重要农艺性状研究获进展

  转座子(transposon)是一段自身能够插入到基因组上的DNA片段,上世纪40年代,芭芭拉·麦克林托克(Barbara McClintock)首先在玉米中发现了转座子。从简单的细菌到复杂的人类,转座子广泛存在。转座子随机插入到重要基因中,会引发疾病、癌症和其他生理缺陷。DNA甲基化、组蛋白修饰和小分子RNA等表观遗传修饰严格控制转座子沉默。

  水稻是重要的粮食作物和单子叶模式植物,水稻基因组超过35%的序列由转座子和重复序列构成。中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风实验室前期工作发现,DNA甲基化、组蛋白甲基化和组蛋白去甲基化调控水稻Tos17和 Karma转座子活性,但小分子RNA对水稻转座子及其旁邻基因的表观遗传调控还不清楚。

  曹晓风课题组通过对负责加工产生小分子RNA 的酶OsDCL3a的研究,揭示依赖OsDCL3a的24-nt 小分子RNA主要通过调控转座子旁临基因的表达进而对水稻重要农艺性状精细调控。

  研究人员发现,水稻OsDCL3a RNAi株系表现出株高降低、叶夹角变大以及穗长变短的多效发育表型。依赖OsDCL3a的24-nt小分子RNA主要来源于水稻基因组上的重复序列,特别是MITE类转座子位点。这些24-nt 小分子RNA通过介导H3K9me2等异染色质修饰调控旁邻基因的表达,其中包括多个调节赤霉素和油菜素内酯平衡的关键基因。这些基因在水稻株高和叶夹角等重要农艺形状的形态建成中发挥重要作用。

  该工作揭示了24-nt小分子RNA调控水稻基因组中的MITE类转座子及其附近基因表达的表观遗传调控基础。 24-nt小分子RNA调控转座子进而调控重要农艺性状,为进一步从表观遗传角度进行水稻改良及分子设计育种提供新的线索和手段。MITE类转座子在动、植物中广泛存在,该机制很可能不仅在水稻、玉米等农作物中是保守的,还可能为肿瘤发生等研究提供重要线索。

  相关结果于2月19日在PNAS 杂志在线发表。曹晓风课题组的博士研究生魏丽亚以及顾连峰博士和宋显伟博士为共同第一作者。该研究得到了国家重点基础研究计划“973”项目、转基因专项和国家自然科学基金委项目的资助。

相关文章

新基因在藤壶适应底栖固着生活中的作用机制获揭示

近日,厦门大学教授柯才焕、冯丹青团队和副教授张原野团队等合作,在海洋生物基因组学和污损生物附着研究领域取得最新进展,相关成果发表于《自然-遗传学》。该研究分析了代表性海洋污损生物藤壶附着和壳形成过程,......

新基因疗法或能减缓“渐冻症”病程

肌萎缩侧索硬化症(ALS)研究取得突破性进展。据瑞典于默奥大学官网27日报道,一种美国研发的反义寡核苷酸(ASO)药物Toferson显著减缓了一名ALS患者的疾病进程。服药4年后,该患者仍可爬楼梯、......

麻栗坡兜兰简单重复序列表达调控关键基序获揭示

华南农业大学教授王艇团队、福建农林大学教授刘仲健团队和中山大学教授苏应娟团队在国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金等项目的资助下,基于统计基因组学分析揭示了麻栗坡兜兰简单重复序列的表达调控关......

一个罕见突变让身高变矮、寿命变长

一种罕见的基因突变会导致携带者身材矮小,但也可能使他们寿命更长,这有助于揭示衰老的原因。这项4月26日发表于《医学》的研究发现,那些携带这种基因突变的人具有几个可以预防心脏病的特征,而心脏病是最常见的......

Nature|刷新认知!科学家首次证明,没有基因突变也会发生癌症

尽管癌症的发生和发展通常与体细胞突变的积累有关,但大量的表观基因组改变是肿瘤发生和癌症易感性的许多方面的基础,这表明遗传机制可能不是恶性转化的唯一驱动因素。然而,是否纯粹的非遗传机制足以启动肿瘤发生,......

罗锡文给师生科普:水稻生产的昨天、今天和明天

4月26日,由广州市科协、广州市教育局、中国科学院广州分院主办的2024年广州“院士专家校园行”活动走进华南师范大学附属小学的课堂,让师生进一步了解我国现代农业发展历程。中国工程院院士、华南农业大学教......

鸟儿唱歌为何差异这么大

图为在南非夸祖鲁-纳塔尔省理查德湾以西的灌木丛中拍摄到的一只红额钟声拟鴷。图为在南非豪登省比勒陀利亚东北部保护区拍摄的一只黄额钟声拟鴷。图片来源:AlexKirschel/《自然·通讯》科技日报北京4......

科学家研发国际首个整合宏微观基因组综合分析工具

近日,记者从中国海洋大学海洋生物遗传学与育种教育部重点实验室、方宗熙海洋生物进化与发育研究中心获悉,中国工程院院士包振民和教授王师团队在基因组系统解析工具开发方向取得重要进展。据悉,团队开发出国际首个......

中哥水稻联合中心在华南农业大学揭牌

4月16日,哥伦比亚托利马大学、国家水稻种植联合会代表团到访华南农业大学,共同为中哥水稻联合中心揭牌。华南农业大学党委书记李凤亮接待了代表团一行。座谈会上,李凤亮指出,华南农业大学水稻学科历史悠久、实......

新方法揭秘微生物“生命暗物质”

微生物具有合成多种天然产物的能力。但在微生物合成天然产物时,大量合成基因仍处于“沉默”状态。它们的产物被称为微生物“生命暗物质”。如何有效激活并挖掘这些“生命暗物质”?近日,中国科学院深圳先进技术研究......