研讨提醒赤霉素和脱落酸体系调控水稻株型的分子机制 |
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《动物细胞(The Plant Cell)》在线颁发了中国农业迷信院作物迷信研讨所万建平易近院士团队对于赤霉素(GA)和脱落酸(ABA)体系调控水稻株型分子机制的最新研讨结果。期刊同期以“APC/CTE体系塑造水稻株型”为题对该研讨进行了亮点点评。
水稻株型是与产量亲密相关的紧张农艺性状,遭到极其简单的分子网络的调控,迄今仍有诸多未解之谜。该团队晚期研讨发现,水稻分蘖克制基因Tiller Enhancer (TE)编码APC/CTE E3泛素连贯酶复合体的一个激活子,可能通过介导水稻分蘖症结匆匆进因子MOC1的降解,进而克制水稻的分蘖(Nature Communications, 2012)。且TE通过介导脱落酸受体PYL/PYR/RCAR的降解,来介导赤霉素对脱落酸旌旗灯号路径的拮抗(Nature Communications, 2015)。另外,现有研讨曾经分明,脱落酸是一种钳制反馈动物激素,它通过克制种子抽芽及幼苗成长来顺应晦气的情况前提,而赤霉素是一种紧张的匆匆成长动物激素,可匆匆进种子萌生、幼苗成长、着花和叶片伸展,虽然赤霉素和脱落酸拮抗调控动物的许多成长发育进程,然则赤霉素和脱落酸若何拮抗调控根发育和动物分枝(分蘖)的分子机制仍不分明。
本研讨中,该团队发现脱落酸通过激活SnRK2s激酶,使TE磷酸化,来克制APC/CTE的活性,磷酸化的TE与根成长症结匆匆进因子OsSHR1或分蘖症结匆匆进因子MOC1之间的互作削弱,进而稳定OsSHR1和MOC1,终极匆匆进根成长和分蘖。与之相反,赤霉素可以下降SnRK2s活性,进而匆匆进APC/CTE介导的OsSHR1和MOC1的降解,终极克制根成长和分蘖。是以,通过SnRK2-APC/CTE调控模块,GA和ABA拮抗调控APC/CTE复合体的E3泛素连贯酶活性,进而体系调控水稻根成长、分蘖和株高,该分子机制的说明对水稻株型改进具备紧张的指导意义。(100yiyao.com)
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