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植物向光侧与背光侧的生长素含量,PlantCell乙烯和生长素途径互作调控水稻根生长的新机制

植物向光侧与背光侧的生长素含量,PlantCell乙烯和生长素途径互作调控水稻根生长的新机制温馨提示:本文转自“中科院遗传发育所”,文章转载只为学术传播,无商业用途,版权归原作者所有,如涉及侵权问题,请联系我们,我们将及时修改或删除。

乙烯和生长素参与包括植物发育、应激反应和适应性生长等多种生物学过程。吲哚-3-丙酮酸(IPyA)途径是生长素合成的主要途径。在该途径中,色氨酸转氨酶TAA1先将色氨酸转化为IPyA,之后黄素单加氧酶YUCCA进一步催化IPyA转化为IAA。

水稻是半水生单子叶作物。中国科学院遗传与发育生物学研究所张劲松研究组通过对一个根特异的乙烯不敏感水稻突变体mhz10的研究发现,MHZ10基因编码色氨酸氨基转移酶OsTAR2,在乙烯诱导的根部生长素合成中发挥关键性作用。深入研究发现,空气中,生长素途径中的OsIAA21/31和OsEIL1互作,抑制OsEIL1对MHZ10/OsTAR2的转录激活;同时,OsIAA21/31还可与OsEIL1-OsIAA1/9复合体互作,抑制该复合体的活性,水稻根维持正常生长。当环境乙烯浓度较高时,乙烯信号转导使OsEIL1蛋白积累,先引发少量生长素的积累;少量的生长素通过SCFOsTAR1/AFB2复合体介导抑制因子OsIAA21/31先降解,释放OsEIL1和OsEIL1-OsIAA1/9复合体活性。OsEIL1单独直接可激活MHZ10/OsTAR2的转录;OsIAA1/9与OsEIL1互作,通过招募组蛋白乙酰转移酶OsGCN5促进组蛋白乙酰化,这进一步促进了OsEIL1对MHZ10/OsTAR2表达的激活作用,使得根部生长素大量合成,从而抑制水稻根生长(图)。这项研究揭示了乙烯与生长素途径互作调控水稻根乙烯反应的新机制,对于水稻复杂性状改良和提高适应性具有重要意义。

该项研究于2022年8月16日在线发表于The Plant Cell。遗传发育所博士后周扬和华南农大马彪教授是第一作者。张劲松研究员和陈受宜研究员是共同通讯作者,褚金芳研究员等也参与了相关工作。该研究受到国家自然科学基金和植物基因组学国家重点实验室等资助。

植物向光侧与背光侧的生长素含量,PlantCell乙烯和生长素途径互作调控水稻根生长的新机制(1)

图:OsEIL1和OsAux/IAAs互作调控水稻根部乙烯反应中Trp氨基转移酶基因MHZ10/OsTAR2表达促进生长素合成机制

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