发布时间:2021-04-01 15:02 原文链接: 叶片基顶轴生长的激素调控研究新进展

  自然界中叶片的形态多种多样,仅长宽比的不同就可以将叶片分为从细长形到卵圆形的不同叶形。叶片具有三个生长轴,近-远轴、中-边轴和基-顶轴,叶片在这三个轴向上的生长分别决定了叶片的厚度、宽度和长度。其中,近-远轴和中-边轴发育的调控机制了解得较为清楚,而基-顶轴方向的生长是如何被调控的却知之甚少。

  中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员焦雨铃研究组长期致力于叶片形态建成的研究。近年来,研究组综合分子遗传学、活体成像和数学建模等方法,着力研究叶片三维塑形的机制(Qi et al., 2014 PNAS; Qi et al., 2017 Nat. Plants;Guan et al., 2017 Curr. Biol.;Zhou et al., 2020 JIPB;Du et al., 2020 Plant J.;Zhao et al., 2020 Curr. Biol.)。其中,植物激素生长素对叶片的扁平化生长至关重要。近-远轴通过生长素及其下游信号分子在叶片中的差异分布,界定了中-边轴极性的建立,促进了叶片扁平化生长(Qi et al., 2014 PNAS;Guan et al., 2017 Curr. Biol.)。在此基础上,课题组进一步研究了生长素对叶片基-顶轴生长的调控。研究发现,生长素信号转导途径中的两个重要的转录因子ARF6和ARF8促进茎生叶、萼片等叶性器官在基-顶轴方向的生长。分子生化的实验表明,ARF6和ARF8通过激活油菜素内脂合成的关键酶基因DWF4的表达促进了油菜素内脂的合成与信号转导,实现了对叶性器官基-顶轴生长的调控。上述分子水平的调控影响细胞壁中果胶的修饰和力学属性,降低细胞壁的硬度。数学模拟表明,细胞壁中各向同性组分果胶的塑形增强能够促进各向异性的细胞生长,促使细胞和器官沿基-顶轴方向进一步生长,增加了叶片长度。该研究揭示了生长素和油菜素内脂的相互作用对叶片基顶轴生长的多水平的调控机制,也为自然界中叶片的多样形态提供了可能的解释。

  3月12日,相关研究成果在线发表在Molecular Plant上(DOI:10.1016/j.molp.2021.03.011)。焦雨铃研究组博士毕业生熊圆圆、吴彬彬和副研究员杜斐为论文的共同第一作者,焦雨铃、中国科学院大学副教授汪颖和北京大学国际数学研究中心教授张磊为论文的共同通讯作者,中科院力学研究所龙勉研究组参与了该研究。研究工作得到国家自然科学基金、中科院前沿科学重点研究计划、中科院战略性先导科技专项和英国皇家学会牛顿高级学者项目的资助。

数学模拟油菜素内脂合成的关键酶基因DWF4缺失和过表达植物叶性器官的细胞水平生长(A和B)和器官水平生长(C和D)

相关文章

CellGenomics:新研究揭示糖皮质激素破坏癌症免疫疗法之谜

免疫疗法(immunotherapy)是对抗癌症的最新和最有力的武器之一。它促使免疫系统将肿瘤识别为体内的入侵者并进行攻击。但并非所有患者都对免疫疗法反应良好。为什么呢?科学家们并不总是确定。有时,接......

村医用四件套打败专家?抗生素、激素应避免非必要使用

因患系统性红斑狼疮,今年87岁的河南安阳某村李奶奶从未接种过疫苗。高烧三天后,她用孙女李雪半个月前从北京寄回来的抗原自测,发现自己“阳了”。随后,她在家人的陪伴下前往家门口的小诊所问诊,医生并未问及其......

饱食犯困,大脑缺氧被冤枉,真正“推手”竟是它...

一顿饱餐之后,大脑总会不同程度地犯困。这一众所周知的生活体验,究竟是怎样引起的?一个常见的解释是:人吃完饭后,肠胃功能活动显著加强,血流量随之增加;相应的,大脑中的血流量开始减少,继而供氧量下降,所以......

我国科学家在光调控甲状旁腺激素分泌方面获进展

甲状旁腺激素(ParathyroidHormone,PTH)是由甲状旁腺主细胞分泌的碱性单链多肽激素,对机体钙磷代谢的调节至关重要。甲状旁腺功能亢进症(甲旁亢)患者,甲状旁腺主细胞上的钙敏感受体(Ca......

科学权威期刊《色谱》对燕窝是否含有激素做出解答

2021年8月,厦门海关技术中心徐敦明博士携手燕窝行业代表企业,共同完成并刊登了《固相萃取-高效液相色谱-串联质谱法同时测定燕窝中45种激素及其水平调查》,报告发布于权威学术性期刊《色谱》,是由中国科......

我国科学家揭示激素调节植物生长的关键机制

生长素是植物体内最重要的激素之一,参与了植物绝大多数的生长发育和适应复杂环境的过程,其核心功能在于对细胞生长的调控。福建农林大学研究团队发现了生长素调控植物生长的分子机制,相关成果在《Nature》发......

科学家发现调控儿童生长速度和青春期发育时间关键蛋白

黑素皮质激素3受体(MC3R)一直被认为在新陈代谢和能量平衡中发挥着重要的作用。20年前,MC3R基因被发现,并被证明这种基因的缺失会导致小鼠生长减缓。近期,英国剑桥大学的研究团队发现,MC3R是调控......

解析糖蛋白激素受体!打开糖蛋白激素作用机制“黑匣子”

糖蛋白激素是辅助生殖、治疗甲状腺等疾病的关键药物。近几十年来,虽然糖蛋白激素临床应用已经取得很大成功,但它如何激活人体细胞中的受体机制,是长期以来科研人员难以打开的“黑匣子”。在9月22日发表于《自然......

激素转运蛋白的研究进展的全面总结

2021年6月5日,以色列特拉维夫大学的科研人员在CurrentOpinioninPlantBiology发表了题为“Transportmechanismsofplanthormones”的综述文章,......

新疗法缓解特应性皮炎

春末夏初,特应性皮炎(AD)患者又开始陷入无尽的痛苦中,瘙痒难忍,彻夜难眠,甚至陷入抑郁焦虑的症状。来自中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会主任委员、第二军医大学长海医院皮肤科顾军教授表示,“AD是一......