发布时间:2013-10-08 15:31 原文链接: 北大长江特聘教授Plantcell揭示叶片衰老调控机制

  来自北京大学生命科学学院的研究人员在新研究对乙稀信号通路关键转录因子ETHYLENE-INSENSITIVE3 (EIN3)进行了检测,证实EIN3是一个衰老相关基因。在拟南芥中EIN3通过抑制抑制miR164转录加速了年龄相关的叶片衰老。这些研究结果发表在植物学权威期刊The Plant Cell杂志上。

  北京大学生命科学学院的郭红卫(Hongwei Guo)教授是这篇文章的通讯作者。其主要课题是研究植物激素乙稀信号转导的分子机制,以及在植物发育、衰老和胁迫反应中乙稀与其他激素和信号途径的相互作用。已在Cell,Science,Nature,PNAS,Development,Plant Journal等国际顶级学术刊物上发表论文多篇,在国际上有着广泛的学术影响。

  衰老是一种器官或组织逐步走向功能衰退和死亡的变化过程。它除了代表器官或组织生命周期的终结之外,在发育生物学上也有重要的意义。叶片的衰老是植物的一个重要发育阶段。在这段时期内,植物在成熟叶片内累积的物质,包括大量的氮、碳有机化合物和矿物质,将被分解并运送至植物其他生长旺盛的部分,其中大部分被转移到种子内,为下一代的生长做好准备。对于产生种子的作物,包括绝大多数农作物,这种转移使营养重新分配,对于植株保持正常的生长发育与繁殖是十分必要的。

  乙稀(ethylene)作为植物激素,在植物生长发育过程中起着重要的调节作用。乙稀对于植物生长发育过程的影响包括,种子萌发、对茎和根伸长的抑制、开花、衰老和脱落、性别分化、果实成熟、胁迫反应等。目前,乙稀信号转导途径及其调控机制已成为植物分子生物学的研究热点。然而对于乙稀诱导叶片衰老的潜在分子机制仍有待阐明。

  在这篇文章中,研究人员对乙烯信号通路中的关键转录因子EIN3展开了研究,发现EIN3是一个功能性的衰老相关基因。研究人员证实,组成性地过表达或是暂时性激活EIN3都足以加速叶片的衰老征状。与之相反,EIN3及同系物EIN3-Like1功能丧失可导致年龄相关叶片衰老以及乙稀、茉莉酸或黑暗诱导的叶片衰老延迟。

  在进一步的机制研究中,他们发现EIN3在ORESARA2 (ORE2)/ORE3/EIN2下游起作用,抑制miR164转录,上调了miR164的靶基因ORE1/NAC2的转录水平。EIN3直接结合到了 miR164的启动子(miR1640)上,在叶片衰老过程中这一结合活性逐渐增高。遗传分析揭示,miR164过表达或是敲除ORE1/NAC2均可抑制EIN3-诱导的早期衰老表型。

  这些研究结果揭示了一条EIN2-EIN3-miR164-NAC2相关的信号通路参与调控了叶片衰老,由此获得了乙稀在拟南芥中促进叶片衰老进程的分子机制的一些新认识。

相关文章

《三体》中用太阳放大信号并不靠谱

当强大的电磁波从山顶的雷达天线穿破云层射向天空,巨大的能量使周围冰雪融化、鸟兽惊散……2月14日,改编自刘慈欣著名科幻小说《三体》的同名电视剧迎来大结局,剧中“红岸基地”发射电磁波信号的场景给观众留下......

全脑信号为痴呆症研究提供新思路

近日,《柳叶刀》旗下eBioMedicine在线发表了北京邮电大学教授刘勇团队与合作者的最新成果。该研究基于多中心功能磁共振影像,揭示了阿尔茨海默病(AD,俗称痴呆症)患者全脑信号的改变模式,并系统评......

一种跨物种信号通路的发现解开了蜱虫免疫和发育的谜团

在一项新的研究中,来自美国马里兰大学等研究机构的研究人员发现了节肢动物寄生虫和宿主之间的第一种物种间信号通路,在这种信号通路中,宿主动物血液中的分子触发了寄生虫的免疫和发育。这项新研究表明,当蜱虫摄入......

细菌信号转导网络复杂度的进化原理获揭示

近日,中国科学院南海海洋研究所研究员高贝乐团队以具有足够进化深度和生态多样性的弯曲菌门为研究对象,分析了六大信号转导系统在该门不同分支的进化过程及复杂度构建的方式,解析了细菌的信号网络从简单演变为复杂......

研究揭示中子星并合引力波信号新特征

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488486.shtm近日,中国科学院紫金山天文台等国际合作研究团队利用双中子星并合过程中的引力波辐射特......

研究发现一条全新植物高温感知和信号传导途径

过去十年来,高温已经成为影响全球粮食供给的主要因素之一。尽管科学家对植物高温胁迫信号转导和耐热性形成分子机制已进行了广泛而系统的研究,但目前人们对高等植物如何感知热的原初信号事件及分子机制仍然知之不多......

研究表明HY5是光调节气孔发育的关键参与者

2021年6月7日,NatureCommunications在线发表了新加坡国立大学生物科学系OnSunLau教授课题组完成的题为“Lightregulatesstomataldevelopmentb......

Cell:科学家在人类细胞中鉴别出新型的信号系统

在所有被批准的药物中,有三分之一的药物都能够靶向作用相同的受体家族:GPCRs(G蛋白偶联受体),近日,一项刊登在国际杂志Cell上的研究报告中,来自哥本哈根大学等机构的科学家们通过研究将能够激活GP......

我国学者研制多色荧光成像技术,可精准分离特定信号

荧光蛋白的发现革新了生命科学的研究,应用荧光蛋白可以观测到细胞内部的活动,例如荧光蛋白可以标记特定的蛋白,也可以作为报告探针用于检测特定基因的活性。荧光蛋白的开发和进化使其光谱得到了全面的扩展,也使得......

通过来自母亲机体的昼夜节律信号帮助婴儿辨别时间!

人类的母乳不仅是婴儿一顿饭,其还是一个时钟,能为婴儿提供关于时间的信息,母乳的成分在一天中都会发生变化,其能为婴儿早晨摄入的乳汁提供不同的成分混合物,这不同于晚间的母乳;研究人员表示,这种寿命营养(c......