查看原文
其他

经典力作|种康-OsMYB3R-2对于非生物胁迫的作用

2017-11-10 iNature iNature

喜欢我,就关注我哦(iNature)

编者按:总是会有人说,周杰伦的经典歌曲是《稻香》,《双节棍》等;刘德华的《忘情水》,《来生缘》等,这些歌曲都是百听不厌,常听常新的,而且听起来的感觉都是不一样的。但是,怎么评价学术界的经典文章或者是成名作呢?有的人认为,发的影响因子越高越好,这样就是经典文章。但是,iNature认为,作为经典文章,肯定使用的人很多,而且看的人也是拍手叫绝,所以我们是根据总引用量,来客观的评价一篇文章。今天就推出种康高引用量的一篇文章(非综述类),以飨读者。




iNature:种康使用cDNA微阵列方法去监测水稻在冷胁迫下的表达谱并鉴定了328个冷调节基因。编码MYB,homeodomain和功能未知的锌指蛋白等13个这样的基因,在72小时冷应激下表达显著变化。其中,OsMYB3R-2被选中进一步研究。与大多数植物R2R3MYB转录因子不同,OsMYB3R-2在DNA结合结构域中具有三个不完全重复序列,与动物c-MYB蛋白相同。通过冷,干旱和盐胁迫诱导OsMYB3R-2的表达。过表达OsMYB3R-2的拟南芥转基因植株显示出对冷,干旱和盐胁迫的耐受性增加,并且转基因植物的种子萌发比野生型更耐受脱落酸或NaCl。在OsMYB3R-2过表达植株中,一些与Cold相关的基因(如脱水反应元件结合蛋白2A,COR15a和RCI2A)的表达比野生型高。这些结果表明OsMYB3R-2作为胁迫耐受性的主开关。



植物经常暴露于对生长和发育施加限制的环境条件下。其中低温胁迫是影响植物生长和农业生产的严重环境胁迫之一。将植物暴露于低温时,诱导一系列基因的表达,其产物可以直接保护免受胁迫或进一步控制其他靶基因的表达。在拟南芥中,已经鉴定了控制脱落酸(ABA) -响应于低温的主要转录调控系统。该系统基于与C重复结合因子(CBF)相互作用的C重复/脱水反应元件。在低温胁迫下,CBF /脱水反应元件结合蛋白1(DREB1)基因被快速瞬时诱导,随后激活靶基因的表达。几项研究已经报道,一些CBF的过表达导致靶基因的激活和增强的植物抗冷作用,盐或脱水耐受性。


stress之间的相互交流


CBF途径是冷应答的中心组成部分,但CBF非依赖途径也可能是冷应激反应所必需的。直接证据表明一些不参与CBF冷应答途径的冷调节转录因子(TF)的活性,这表明TFs在控制下游基因表达以及调控不同信号通路之间的相互交流。了解植物冷反应的关键在于确定涉及这些过程的新组分,并阐明信号途径。


冷胁迫引起的分子变化


水稻(Oryza sativa)是单子叶模式系统,是亚洲最重要的粮食作物之一。与拟南芥和小麦(普通小麦),大麦和黑麦等其他作物不同,水稻受冷,干旱和盐胁迫的不利影响。冷害尤其限制了水稻的产量。将低温造成的损失降到最低,不仅有助于净产量的提高,而且还将使不能种植的边缘地区的水稻种植面积扩大。受冷胁迫的水稻显示出相关基因的表达变化,生物膜脂质组成和小分子积累的显着变化。然而,水稻对冷胁迫的调控机制还知之甚少。因此,鉴定未知的冷相关基因并定义它们的功能,将会增加对水稻胁迫信号网络的了解,并对提高水稻对冷胁迫的耐受性至关重要。


微列阵实验


种康使用cDNA微阵列方法去监测水稻在冷胁迫下的表达谱并鉴定了328个冷调节基因。编码MYB,homeodomain和功能未知的锌指蛋白等13个这样的基因,在72小时冷应激下表达显著变化。其中,OsMYB3R-2被选中进一步研究。与大多数植物R2R3MYB转录因子不同,OsMYB3R-2在DNA结合结构域中具有三个不完全重复序列,与动物c-MYB蛋白相同。


OsMYB3R-2在拟南芥中的表达对于冷应答的影响


通过冷,干旱和盐胁迫诱导OsMYB3R-2的表达。过表达OsMYB3R-2的拟南芥转基因植株显示出对冷,干旱和盐胁迫的耐受性增加,并且转基因植物的种子萌发比野生型更耐受脱落酸或NaCl。在OsMYB3R-2过表达植株中,一些与Cold相关的基因(如脱水反应元件结合蛋白2A,COR15a和RCI2A)的表达比野生型高。这些结果表明OsMYB3R-2作为胁迫耐受性的主开关。




原文链接

http://www.plantphysiol.org/content/143/4/1739


猜你喜欢


重磅推出|别找了,32名生命医学部院士候选人都在这,提前看哪些人会入选(候选人有颜宁,何祖华,刘耀光等人,值得收藏)

Nature Genetics|lncRNA测序新策略(重大突破)

中科院生命医学部院士候选人|王岩-骨科的先行者

中科院生命医学部院士候选人|王以政-神经可塑的奔跑人

重磅推荐|CRISPR领域的20篇奠基性文章解析(张锋达到5篇,值得收藏)

Nature Communications|柴继杰揭示花粉管吸引肽受体识别机制

中科院生命医学部院士候选人|杨正林-护眼大使

中科院生命医学部院士候选人|瞿佳-中国远视光的鼻祖

2017年研究前沿|生物科学-冷冻电镜,环状RNA等上榜(值得收藏)






温馨提示:iNature是介绍一流的,最前沿的科研成果,提供专业的完整的同行解析;另外也会介绍全世界知名的实验室及业界大师;同时为公众提供一个了解生命科学及科研过程的平台。扫描或长按下方二维码可关注“Plant_ihuman”,了解科学领域最新研究进展。另外,iNature公众号也开通了“爱科学爱自然”头条号,欢迎大家关注。


                              


投稿、合作、转载以及招聘信息发布等事宜请联系liupan@sibs.ac.cn 或微信号“13701829856”。




您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存