转录因子BZR1与硫氧还蛋白TRXh5互作调控植物根发育的分子机制研究

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:crazymouse
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
作为固着生物,高等植物必须能够根据复杂多变的外界环境条件来不断的调整自身的生长发育,在这个过程中植物干细胞功能的维持起到了重要的作用。油菜素内酯(Brassinosteroids,BRs)是一种重要的植物激素,在植物根的生长发育过程中起着非常重要的调节作用。BR缺陷或者不敏感突变体的根的发育受到了明显的抑制。最近的研究发现,BR能够通过调控QC的分裂来影响根的发育,但BR调控QC分裂的具体调控机制还不甚清楚。在本论文中我们研究发现BR能诱导H202在野生型拟南芥的根尖积累,而利用化学药剂处理和遗传手段抑制植物体内H202的产生,会导致BR不能正常诱导QC分裂。为探讨H202参与BR信号转导的分子机理,我们分析了 BR信号转导相关突变体对H202清除剂DPI和KI的反应。结果表明正常条件下BIN2及其同源基因同时缺失的突变体bin2/bil2/bil3中QC分裂显著高于野生型,但DPI的处理抑制其QC多分裂的表型。由于BIN2有10个同源基因,其中至少有7个参与了 BR的信号转导,为完全降低其整个家族的活性,我们使用了 GSK3激酶抑制剂bikinin和LiCl。实验中我们发现bikinin或者LiCl处理显著促进QC细胞的分裂,但在此基础上增加活性氧清除剂DPI、KI等处理后,QC增加的表型被显著抑制。同时,我们对具有多QC表型的BR功能获得性突变体bzr1-1D以及besl-D的QC细胞进行观察,发现活性氧的清除剂同样可以抑制其QC细胞的分裂,表明活性氧是通过影响BZR1来调控QC细胞分裂。我们对BZR1的互作蛋白进行了筛选研究,发现其中一个硫氧还蛋白TRXh5能与BZR1互作,并能在体外把氧化态的BZR1还原为还原态的BZR1。对TRXh5的功能进行研究发现,BR在野生型中能促进QC细胞的分裂,但BR的这种促进效果在TRXh5的过表达植株中被显著降低,同时过表达TRXh5能显著抑制BZR1对细胞伸长的促进效果,说明TRXh5可能通过抑制BZR1的活性参与了 BR的信号转导过程。综上所述,本论文通过一系列实验数据证明BR通过一个BRI1依赖的途径在根尖细胞中诱导产生的H2O2;H2O2通过作用于转录因子BZR1来调控BR信号转导;而硫氧还蛋白TRXh5与BZR1相互作用,催化BZR1的从氧化态转变为还原态,进而抑制了 BZR1的活性。这些研究初步阐明了植物激素BR和H2O2交叉调控植物根尖干细胞活性的分子机理,为我们了解植物如何响应不同信号来调控植物生长奠定了扎实的基础。
其他文献
自20世纪90年代以来,有序介孔材料凭借其高的比表面积,丰富多彩的孔道结构、均一可调的孔径尺寸、多种多样的骨架组成,在催化、传感、吸附与分离、电化学及生物医学领域都具
射线追踪方法是研究地震正反演问题的基本工具,可用于计算旅行时和射线路径。传统的射线追踪理论大部分是基于各向同性介质的假设发展起来的,但真实地层很多时候表现出各向异
作为一种环境友好型技术,电化学还原技术由于能够有针对性地脱除含氯有机化合物中的氯原子,已经成为含氯有机化合物的研究热点。但是目前电化学还原技术处理含氯有机化合物废
阿尔茨海默症(Alzheimer disease,简称AD),现代医学把它定义为一种起病隐蔽的神经系统疾病,而且呈不断发展的趋势,临床表现为记忆障碍、语言认识功能损失、视空间技能损害、
直接使用抗癌药物会对身体正常组织造成伤害,并且药物本身具有水溶性差等缺点。为了克服这些问题,包裹化疗剂的靶向癌细胞的刺激响应性纳米颗粒正越来越受到人们的青睐。由于
原始生殖细胞(primordial germ cells,PGCs)可经过精子、卵子发生过程最终形成成熟的精子与卵子。研究PGCs分化过程的分子调控机制及细胞生物学特征,对发育生物学研究及治疗
刺激响应材料会响应外部刺激(包括光,温度,磁/电场,pH和化学物质)而改变形状和特性。由于光照容易控制强度,波长和时间,且不会产生二次污染光,照射有望用于实际用途。可以构建
LL-D49194类化合物是从土壤来源的酒红土褐链霉菌Streptomyces vinaceusdrappus NRRL l 5735中分离得到的一系列具有良好抗肿瘤、抗菌活性的芳香聚酮类天然产物。它们具有典
复合算子的研究始于上世纪六十年代中期Nordgren的工作.最近几十年里,越来越多的学者针对复合算子进行了较为系统的研究,对于Hardy空间、Bergman空间、Dirichlet空间以及解析
重金属污染土壤的修复是解决环境问题的严峻挑战之一,其在土壤中难以降解。很多研究者已经提出了很多钝化土壤中重金属的方法,钝化效率优良但治理过程复杂且成本昂贵。近年来