水杉花芽调控分子机制的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31570308
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0207.植物生殖与发育
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31
  • 项目参与者:
    刘翠琼; 史军娜; 赵莹; 庞涛; 王丛鹏; 安轶; 刘沙; 唐贤礼; 贾伏丽;
  • 关键词:

项目摘要

Trees with genetic dwarf traits can easily bear flowers and seeds, but its seeds are of low-quality. For fast-growing superior strains, due to their fast-growing physiological mechanisms inhibiting the flower bud differentiation,it is difficult to bear fruits. And that is why forest seed orchard at home and abroad for decades failed to meet the seed yield. What’s more, that’s the main reason to limit the process of afforestation, especially more difficult for gymnosperms. At present,little is known about the molecular mechanism in woody plant species, especially in gymnosperms. We have studied for many years about a technology that induces cone formation. Now on this basis,we can handle the physiological process of the flower bud differentiation, analysis the transcriptome responses in flowering phase using 454 pyrosequencing,analysis the regulation of a series of related genes expression of Metasequoia in different ages and to the point,unrevel the molacular mechanism of reproduction initiation in Metasequoia. The current study not only provide the theory of physiological and molecular regulation in the exploration of tree breeding but also establish a solid foundation for the population protection and development of the relict Metasequoia. In addition,it lay the theoretical foundation on the technological innovation of all kinds of fast-growing tree seed orchard.
遗传矮小性状的林木极易开花结实,其种子通常劣质,而速生优株因速生生理机制抑制其花芽分化难以结实,这就是国内外林木种子园数十年来也未能达到良种丰产的目的的原因,也是限制造林良种化进程的主要原因。特别是裸子植物开花结实的难度更大。目前,林木植物,特别是裸子植物花芽分化的分子调控机制的认识还非常有限。我们已研究多年人工促进水杉雌花形成花球并结实的技术,在此基础上通过人工调控不同阶段水杉花芽分化的生理进程,利用454高通量测序技术对花芽分化阶段的转录组进行测序,分离鉴定与水杉开花调控和植物激素相关的基因并分析其功能,揭示水杉开花调控分子机制。该研究是对林木育种生理、分子调控理论的探索,为濒危孑遗树种水杉的种群保护和推广栽植奠定科学依据,并为各种林木种子园速生丰产的种子的技术创新奠定理论基础。

结项摘要

项目以水杉作为研究材料,使用通过454高通量测序技术对水杉的营养芽和雌球花芽进行转录组测序,构建了水杉的EST数据库,共得到97,565条高质量水杉转录本序列;与公用数据库进行了比较分析,注释和分类,共检测到59个与开花相关的基因家族和190个参与激素调控的转录本。同时通过Illumina测序建立了水杉雌雄花芽分化时期的表达谱,共检测到69,520 (71.3%)个差异表达的基因,发现了参与雌雄花芽分化过程及糖代谢途径、激素调控中表达丰度显著变化的基因。项目筛选了水杉荧光定量PCR中稳定表达的内参基因,克隆到了水杉激素处理后花芽分化及花器官形成过程中的差异表达基因,包括2个LFY(LEAFY)家族成员、3个UFO基因家族成员及14个MADS-box家族成员。将MgLFY和MgNLY基因在转基因拟南芥的超表达,发现35S::MgLFY和35S::MgNLY转基因拟南芥株系开花的时间早于野生型Col拟南芥,MgLFY、MgNLY可以诱导拟南芥提前开花,从而缩短成花周期。 研究结果为研究水杉花芽分化及花器官形成及裸子植物花发育分子机制提供了丰富的基础数据,为濒危孑遗树种水杉的种群保护和推广栽植提供科学依据。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Distinct Carbon and Nitrogen Metabolism of Two Contrasting Poplar Species in Response to Different N Supply Levels.
两种对比杨树物种对不同氮供应水平的不同碳和氮代谢反应
  • DOI:
    10.3390/ijms19082302
  • 发表时间:
    2018-08-06
  • 期刊:
    International journal of molecular sciences
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Meng S;Wang S;Quan J;Su W;Lian C;Wang D;Xia X;Yin W
  • 通讯作者:
    Yin W
Genome-Wide Analysis of MicroRNA Responses to the Phytohormone Abscisic Acid in Populus euphratica.
胡杨中 MicroRNA 对植物激素脱落酸反应的全基因组分析
  • DOI:
    10.3389/fpls.2016.01184
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Frontiers in plant science
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Duan H;Lu X;Lian C;An Y;Xia X;Yin W
  • 通讯作者:
    Yin W
Exploration of ABA Responsive miRNAs Reveals a New Hormone Signaling Crosstalk Pathway Regulating Root Growth of Populus euphratica.
ABA 响应 miRNA 的探索揭示了调节胡杨根系生长的新激素信号串扰途径
  • DOI:
    10.3390/ijms19051481
  • 发表时间:
    2018-05-16
  • 期刊:
    International journal of molecular sciences
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Lian C;Yao K;Duan H;Li Q;Liu C;Yin W;Xia X
  • 通讯作者:
    Xia X
PeSHN1 regulates water-use efficiency and drought tolerance by modulating wax biosynthesis in poplar
PeSHN1 通过调节杨树蜡生物合成来调节水分利用效率和耐旱性
  • DOI:
    10.1093/treephys/tpz033
  • 发表时间:
    2019-08-01
  • 期刊:
    TREE PHYSIOLOGY
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Meng, Sen;Cao, Yang;Xia, Xinli
  • 通讯作者:
    Xia, Xinli
Three stress-responsive NAC transcription factors from Populus euphratica differentially regulate salt and drought tolerance in transgenic plants
胡杨的三种胁迫响应 NAC 转录因子差异调节转基因植物的耐盐性和耐旱性
  • DOI:
    10.1111/ppl.12613
  • 发表时间:
    2018-01-01
  • 期刊:
    PHYSIOLOGIA PLANTARUM
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Lu, Xin;Zhang, Xiaofei;Xia, Xinli
  • 通讯作者:
    Xia, Xinli

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其他文献

胡杨NAC转录因子PeNAC045基因的克隆及功能分析
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  • 发表时间:
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    --
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    北京林业大学学报
  • 影响因子:
    --
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  • 通讯作者:
    Huttermann A.
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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    尹伟伦
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    尹伟伦

其他文献

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胡杨非生物逆境胁迫响应中ABA信号途径相关的PYL基因功能分析
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相似国自然基金

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  • 项目类别:
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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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