拟南芥蜡质合成相关基因CER16的功能解析

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31370338
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0204.水分和营养物质的运输与代谢
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

The aerial parts of land plants are covered with a lipidic cuticular waxes which plays a critical role in plant survival by restricting non-stomatal water loss and protecting plants from pathogen and insect attacks and ultraviolet radiation. Although the wax biosynthesis pathway and regulatary mechanism are thoroughly investigated, the synthesis of plant alkane, the major component of wax, remains largely undiscovered. These needs to be further investigated. Previous report showed that, in Arabidopsis wax deficient mutant cer16, the total wax amount of both leaves and stems was significantly reduced in compare to that of the wild type, and alkane was the most reduced wax component. This indicated that CER16 might be involved in alkane synthesis or play an important role in regulating alkane synthesis. Our previous rough mapping data showed that CER16 is located on chromsome 5 in between 16.9M and 18.3M. In this project, CER16 gene will be fine mapped and further cloned using map-based cloning method. The functional mechanism of CER16 involved in wax biosynthesis will be further investigated by genetic analysis, yeast two hybrid screening and transcriptome analysis. Further identification of up-stream or down-stream components of CER16 will be very helpful to better understand the cuticular wax biosynthesis pathay and its regulatory network, especially the mechanism of alkane synthesis and regulation.
植物表皮蜡质是覆盖在陆地植物地上部分表面的一层疏水性脂类物质,在抑制植物水分非气孔散失、保护植物免受病虫害入侵、紫外线辐射等方面起着重要作用。尽管蜡质合成通路和调控机制已经有了较大的进展,但是表皮蜡质主要成分烷烃的合成和调控机制目前还不明确,值得深入研究。以前研究报道显示拟南芥蜡质缺失突变体cer16茎和叶的蜡质总量与野生型相比都显著降低,其中烷烃组份的降低最为显著。暗示CER16很可能参与烷烃合成途径的催化或者调控。我们的前期工作已经将CER16基因初步定位到拟南芥第五条染色体的16.9M-18.3M之间。本项目拟在此基础上,首先通过图位克隆技术分离CER16基因,然后利用遗传分析,转录组分析以及酵母双杂交等手段深入研究该基因在蜡质合成特别是烷烃合成过程中的遗传作用位点及上下游作用元件,进而完善植物表皮蜡质特别是烷烃的合成通路和调控网络。

结项摘要

植物表皮蜡质是覆盖在陆地植物地上部分表面的一层疏水性脂类物质,在抑制植物水分非气孔散失、保护植物免受病虫害入侵、紫外线辐射等方面起着重要作用,植物蜡质也是具有广泛用途的工业原料。根据特性的不同,植物蜡可以用作润滑油、粘合剂、涂料、密封剂和浸渍材料等。另外,短链烷烃是目前主要液体燃料汽油和柴油的主要成份,然而对其合成机理的研究很少。尽管植物蜡质中的烷烃属于超长链烷烃(20C-32C),不适合直接做生物燃料,但参与超长链烷烃合成的重要酶及调控因子的鉴定将为短链烷烃的合成提供参考,进而通过生物技术手段合成可再生新一代生物燃料烷烃,将对解决21世纪即将发生的能源危机具有重大意义。拟南芥蜡质缺失后出花序茎呈现出光亮的表型,cer16突变体是美国植物学教授Koornneef 早在1989年就筛选出来的一个快中子辐射导致的蜡质缺失突变体,表形分析发现该突变体茎和叶的蜡质总量与野生型相比都显著降低,其中烷烃组份的降低最为显著,这暗示CER16基因可能参与了蜡质主要成分烷烃的合成或调控。我们利用图位克隆技术克隆并鉴定CER16为AT5G44150 的等位基因,编码了一个定位于内质网的功能未知蛋白。进化分析显示CER16在拟南芥中为单拷贝基因,并且在被子植物中非常保守。CER16基因在各个组织器官中都有表达,并且在角果中表达量最高。转录组分析结果显示,在已知蜡质合成关键基因中,只有CER3基因在cer16-2 突变体中呈现出极为显著的下调表达,而且CER16基因缺失突变体和cer3突变体具有非常相似的蜡质化学组分。这些结果表明CER16通过调控拟南芥烷烃合成关键基因CER3的表达来正调控烷烃的合成。项目的研究成果进一步完善了植物表皮蜡质特别是烷烃的合成通路和调控网络。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
The Acyl Desaturase CER17 Is Involved in Producing Wax Unsaturated Primary Alcohols and Cutin Monomers
酰基去饱和酶 CER17 参与蜡不饱和伯醇和角质单体的生产
  • DOI:
    10.1104/pp.16.01956
  • 发表时间:
    2017-02-01
  • 期刊:
    PLANT PHYSIOLOGY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Yang, Xianpeng;Zhao, Huayan;Lu, Shiyou
  • 通讯作者:
    Lu, Shiyou
植物表皮蜡质生物合成及调控
  • DOI:
    10.13523/j.cb.20160909
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国生物工程杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨贤鹏;王宙雅;高翔;李荣俊;吕世友
  • 通讯作者:
    吕世友
The Putative E3 Ubiquitin Ligase ECERIFERUM9 Regulates Abscisic Acid Biosynthesis and Response during Seed Germination and Postgermination Growth in Arabidopsis
假定的 E3 泛素连接酶 ECERIFERUM9 调节拟南芥种子萌发和萌发后生长过程中脱落酸的生物合成和响应
  • DOI:
    10.1104/pp.114.239699
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Plant Physiology
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Zhao Huayan;Zhang Huoming;Cui Peng;Ding Feng;Wang Guangchao;Li Rongjun;Jenks Matthew A.;Lu Shiyou;Xiong Liming
  • 通讯作者:
    Xiong Liming
De novo Assembly and Characterization of the Fruit Transcriptome of Idesia polycarpa Reveals Candidate Genes for Lipid Biosynthesis.
山药果实转录组的从头组装和表征揭示了脂质生物合成的候选基因
  • DOI:
    10.3389/fpls.2016.00801
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Frontiers in plant science
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Li RJ;Gao X;Li LM;Liu XL;Wang ZY;Lü SY
  • 通讯作者:
    Lü SY
The Arabidopsis endoplasmic reticulum associated degradation pathways are involved in the regulation of heat stress response
拟南芥内质网相关降解途径参与热应激反应的调节
  • DOI:
    10.1016/j.bbrc.2017.04.066
  • 发表时间:
    2017-05-27
  • 期刊:
    BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Li, Lin-Mao;Lu, Shi-You;Li, Rong-Jun
  • 通讯作者:
    Li, Rong-Jun

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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

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          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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