山东大学植物发育与环境适应生物学教育部重点实验室2023年以来取得系列重要研究进展
2023年以来,山东大学植物发育与环境适应生物学教育部重点实验室在植物科学领域取得了一系列重要进展,相关研究成果发表在The Plant Cell, Science Advances, Nature Commnications, Molecular Plant等知名学术期刊。汇总如下:
1.2023年1月2日,山东大学谭保才团队在The Plant Cell发表了题为“Maize PPR-E proteins mediate RNA C-to-U editing in mitochondria by recruiting trans deaminase PCW1”的研究论文。该研究发现玉米线粒体中PPR-E蛋白招募脱氨酶PCW1进行RNA的C-U编辑,并且发现bCCP1和MORF1/8辅助PPR-E蛋白对PCW1的招募。
该研究提出了一个PPR-E蛋白参与RNA编辑的模型,即PPR-E蛋白特异的识别编辑位点,然后招募脱氨酶PCW1进行RNA编辑,bCCP1和MORF8和/或MORF1辅助PPR-E蛋白对PCW1的招募。
2.2023年1月5日,山东大学丁兆军团队在Science Advances在线发表了的题为“Auxin promotes hypocotyl elongation by enhancing BZR1 nuclear accumulation in Arabidopsis”的研究论文,揭示了Auxin和BR协作调控下胚轴伸长的新机制。
本研究发现,在细胞核内被BIN2磷酸化的BZR1随后被14-3-3家族的GRF4捕获并将其从细胞核转移至细胞质(使其无法发挥作用)。在生长素来临之后,生长素通过激活MPK3/MPK6磷酸化GRF4,并将其通过26S蛋白酶体途径降解,从而解除其对BZR1入核的抑制,被释放的BZR1得以重新进入细胞核发挥作用。
3.2023年1月20日,山东大学刘树伟团队在Molecular Plant在线发表了题为“Ca2+-dependent TaCCD1 cooperates with TaSAUR215 to enhance plasma membrane H+-ATPase activity and alkali stress tolerance by inhibiting PP2C-mediated dephosphorylation of TaHA2 in wheat”的研究论文,揭示了钙离子结合蛋白TaCCD1与生长素响应蛋白TaSAUR215互作调控小麦耐碱性的分子机制。
该研究发现TaCCD1与TaSAUR215相互作用并增强了后者对两种D家族2C型蛋白磷酸酶TaPP2C.D1/8活性的抑制,进而解除了TaPP2C.D1/8对质膜H+-ATPase活性的抑制,从而提高小麦碱胁迫耐受性,为小麦抗碱育种改良提供了理论依据和基因资源。
4.2023年2月20日,山东大学丁兆军团队在Molecular Plant在线发表了题为“NAC1 regulates root ground tissue maturation through coordinating with SCR/SHR–CYCD6;1 module in Arabidopsis”的研究论文,揭示了拟南芥NAC转录因子家族成员NAC1协同SHR/SCR-CYCD6;1模块调控植物根基本组织成熟(root ground tissue maturation)的分子机制。
该研究解析了NAC1-TPL模块如何与核心转录因子SCR/SHR模块整合精准调控CYCD6;1的时空表达,进而调控根尖正常的发育进程和MC时序产生的分子机理。
5.2023年3月2日,山东大学生命科学学院夏光敏/王勐骋教授课题组在国际学术期刊Nature Communications在线发表了题为“Allelic variation ofTaWD40-4B.1contributes to drought tolerance by modulating catalase activity in wheat”的研究论文。
该研究通过GWAS分析鉴定到小麦4B染色体上的抗旱主效遗传位点qDT4B。该位点近15年来已经被国内外的研究多次报道,但其中的抗旱基因一直未被鉴定到。该研究发现qDT4B中的TaWD40-4B.1是抗旱关键基因, 并阐明了TaWD40-4B.1在干旱下ROS稳态调控中的分子机制,为小麦抗旱新品种的培育提供了重要的新基因资源和编辑靶点。
6.2023年3月3日,山东大学王官锋团队在The Plant Cell在线发表了的题为“The maize ZmVPS23-like protein relocates the NLR protein Rp1-D21 to endosomes and suppresses the defense response”的研究论文。
该研究发现,ZmVPS23L能够在玉米和烟草中部分抑制Rp1-D21介导的防卫反应。ZmVPS23L与Rp1-D21的CC结构域相互作用,并将Rp1-D21从核质转移到内体中进行信号隔离,从而抑制Rp1-D21介导的防卫反应,揭示了玉米内体分选转运复合体介导的抗病防卫反应的新机制。
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