棉花谷胱甘肽硫转移酶基因家族遗传进化机制及抗逆功能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31571723
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    52.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1307.作物基因组及遗传学
  • 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

项目摘要

Cotton (Gossypium spp.) is crucial fiber and oil crop. Verticillium wild is the most severe disease in cotton production, which can vertically reduced fiber yield. And cotton cultivars planted in saline-alkali soil is the important industrial restructuring. So, breeding disease-resistant and saline-alkali tolerance cotton cultivar is significance for cotton industry in China. In previous study showed that Glutathione S-transferases (GSTs) genes can obviously improve saline tolerance in plants. And our research showed that GhGST expression can signally enhance Verticillium wild resistance in cotton. But, the genetic evolutionary mechanism, gene structure characters, locus and the integral expression patterns in defense environment stresses of GSTs gene family are obscure in cotton genome. In this study, we combine the preliminary work and the results of cotton genome sequencing for insight into the evolutionary mechanism, gene numbers, gene structure and locus of cotton GSTs gene family by bioinformation methods. After that, we confirm the genotype, gene numbers, the expression patterns and function of cotton GSTs gene family in defense environment stresses response by transcriptome sequencing and VIGS method. The results will lay the foundation of gene family genetic evolutionary research in polyploidy plants, and can provide the stress resistance genes in cotton breeding.
棉花是重要的纤维、油料作物。生产上,黄萎病是影响我国棉花产量的重要病害,盐碱地植棉是棉花产业布局的重大调整。因此,培育抗病、耐盐碱品种对于我国棉花产业健康发展具有重要意义。已有研究表明谷胱甘肽硫转移酶(GSTs)基因能够明显提高植物耐盐反应。项目组研究证实GhGST基因表达能够明显提高棉花黄萎病抗性。但作为重要的功能基因家族,GSTs基因家族基因在棉花基因组分布、结构特征、进化机制及在抗逆反应中的整体表达模式尚不清楚。本研究,拟在前期工作基础上结合棉花基因组测序结果,利用生物信息学方法全面深度解析棉花GSTs基因家族遗传进化机制,明确棉花GSTs基因数目、结构、染色体物理分布。通过转录组测序及VIGS技术明确棉花GSTs基因家族参与抗逆反应的基因种类、数目、表达模式及功能。研究结果将为多倍体生物基因家族进化研究奠定理论基础,为棉花抗逆育种提供基因资源。

结项摘要

棉花是重要的经济作物,在生长发育过程中,经常遭受各种生物和非生物胁迫。棉花黄萎病是由大丽轮枝菌引起的严重真菌性病害。特别是在大丽轮枝菌侵染后,会导致棉花根组织维管束堵塞,进而导致产量降低和纤维品质下降。因此,棉花抗黄萎病分子机制需要被进一步研究。盐碱地植棉是目前我国棉花产业调整的重要方向,但棉花耐盐分子机制的研究进展缓慢。谷胱甘肽硫转移酶已经被划分为可溶性和微粒体蛋白,并且在细胞解毒过程中发挥了及其重要的作用。但是,谷胱甘肽硫转移酶编码基因在棉花基因组中系统地鉴定、进化分析和功能研究还未见报道。而对这些内容的研究对解析棉花抗黄萎病和耐盐分子机制、遗传基础及改良棉花黄萎病抗性和耐盐能力具有及其重要的意义。. 本研究中,我们明确了棉花基因组中包含9类谷胱甘肽硫转移酶基因。在亚洲棉、雷蒙德氏棉、海岛棉和陆地棉中,谷胱甘肽硫转移酶的基因数分别是56个、75个、123个和123个。此外,我们初步明确了陆地棉中谷胱甘肽硫转移酶基因家族的进化机制,即tau类可能从lambda类进化而来。Tau和MAPEG类基因形成晚于其它七类谷胱甘肽硫转移酶基因。而在60到150个百万年前,MAPEG类可能从tau类进化而来。进一步的进化分析,发现一个位于陆地棉A亚组09号染色体上的基因簇(包括Gh_A09G1508, Gh_A09G1509 和 Gh_A09G1510)在异源四倍体陆地棉形成过程中经历了正选择作用。并且在陆地棉A亚组和D亚组中的该同源基因簇经历了非对称性进化。这些发现对我们理解多倍化事件在物种形成过程中的作用具有极其重要的指导意义。之后通过转录组分析,我们发现该基因簇在黄萎病抗性反应和耐盐反应中具有重要作用。初步功能分析表明在拟南芥中超表达Gh_A09G1510基因能够显著增强黄萎病抗性。这些结果证明了该基因簇在棉花黄萎病抗性和耐盐反应中发挥了重要作用。.

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
A newly identified cluster of glutathione S-transferase genes provides Verticillium wilt resistance in cotton
新发现的谷胱甘肽S-转移酶基因簇可在棉花中提供黄萎病抗性
  • DOI:
    10.1111/tpj.14206
  • 发表时间:
    2019-04-01
  • 期刊:
    PLANT JOURNAL
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Li, Zhi-Kun;Chen, Bin;Ma, Zhi-Ying
  • 通讯作者:
    Ma, Zhi-Ying

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  • 通讯作者:
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李志坤的其他基金

GhSaltR1基因在陆地棉苗期的耐盐功能及分子机制
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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

        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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