耐热基因BnTR1提高油菜脂肪酸不饱和度的作用机理分析

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31171586
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    75.0万
  • 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:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

不饱和脂肪酸是维持人体正常生长的必需脂肪酸,因此,认识和揭示脂肪酸合成代谢途径、培育不饱和脂肪酸含量高的油菜新品种具有重要的理论意义和应用价值。申请人在前期工作中,在油菜中发现一个未知基因(命名为BnTR1)能够提高植物耐受温度以及其他胁迫的能力。同时,还能够提高油菜脂肪酸不饱和度。本项目首先将从分子水平分析BnTR1与脂肪酸合成代谢途径中关键酶的关系;其次,对油菜细胞膜膜脂中脂肪酸的组成以及Ca信号与脂肪酸代谢之间的关系进行分析,探讨BnTR1调控脂肪酸合成代谢途径的方式;第三,通过对基因表达谱分析,揭示BnTR1与脂肪酸代谢途径和植物抗逆信号途径的联系。通过本项目的研究,将进一步揭示BnTR1的作用机理,进一步认识脂肪酸合成代谢途径的调控机制以及BnTR1与植物抗逆信号途径之间的联系,为培育抗逆、优质、高产油菜新品种提供理论基础。

结项摘要

植物不饱和脂肪酸与植物抗逆有重要的相关性,因此,研究植物脂肪酸合成代谢途径与植物抗逆信号途径的关系具有重要的理论意义和应用价值。本项目拟通过对BnTR1的研究,揭示植物抗逆信号途径与脂肪酸合成代谢途径的关系,为培育抗逆、优质、高产油菜新品种提供理论基础。在本项目的研究过程中,通过对BnTR1在拟南芥中的同源基因AtTR1的研究证实,在拟南芥中过表达AtTR1导致二十碳三烯酸的含量比野生型和attr1突变体高3-6倍。同时,转AtTR1基因通过增加盐胁迫信号通路的关键基因RD29A、CDPK6和P5CS1的表达,提高植物对盐胁迫的耐受能力。在油菜中,过表达BnTR1在盐胁迫下增加盐胁迫应答途径关键基因BnSOS1和BnCDPK6的表达量,从而提高油菜对过氧化氢的抗性、NaCl和甘露醇的耐受性。研究还发现BnTR1过量表达转基因油菜在温度胁迫下,相对于野生型油菜表现出明显的耐热性;同时,将BnTR1转到水稻日本晴中,异源表达BnTR1水稻转基因株系也比对照水稻表现出明显的耐热性。耐热性体现在水稻苗期以及水稻灌浆期,转基因水稻在热胁迫下比野生型水稻具有较高的花粉活力和产量性状。更为重要的是,BnTR1转基因水稻在大田中表现出更为优良的产量性状,说明BnTR1能够增加减少环境因素对植物生长发育过程的影响。在BnTR1的抗逆机制研究上,我们利用BnTR1在拟南芥中的同源基因AtTR1来研究,证实AtTR1可能通过泛素48位赖氨酸(K48)对钙依赖的蛋白激酶CPKs进行泛素化修饰。在本项目的支持下,发表标注SCI研究论文10篇,获准一项国家发明专利,培养了5名博士研究生和5名硕士研究生。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Heat Shock TranscriptionFactor δ32 is targeted for degradation via anubiquitin-like protein ThiS in Escherichia coli.
热休克转录因子 Ύ´32 的目标是通过大肠杆菌中的类泛素蛋白 ThiS 进行降解。
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    BBRC
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liang, Ke;Wang, Jianmei;Li, Xufeng;Yang, Yi
  • 通讯作者:
    Yang, Yi
The Arabidopsis F-boxE3 ligase RIFP1 plays a negative role in abscisic acid signaling byfacilitating ABA receptor RCAR3 degradation
拟南芥 F-boxE3 连接酶 RIFP1 通过促进 ABA 受体 RCAR3 降解,在脱落酸信号传导中发挥负面作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Plant, Cell & Environment
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu, Zhibin;Wang, Jianmei;Li, Xufeng;Yang, Yi
  • 通讯作者:
    Yang, Yi
UGT71C5,a major glucosyltransferase mediates ABA homeostasis in Arabidopsis thaliana
UGT71C5,一种主要的葡萄糖基转移酶介导拟南芥ABA稳态
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Plant Physiology
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Ye, Liming;Wang, Jianmei;Li, Xufeng;Yang, Yi
  • 通讯作者:
    Yang, Yi
Over-expression of ArathEULS3 confers ABA sensitivity and drought tolerance in Arabidopsis
ArathEULS3 的过表达赋予拟南芥 ABA 敏感性和耐旱性
  • DOI:
    10.1007/s11240-014-0453-0
  • 发表时间:
    2014-06-01
  • 期刊:
    PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Li, Dekuan;Wang, Xiaoyu;Yang, Yi
  • 通讯作者:
    Yang, Yi
Arabidopsis ABA receptor RCAR1/PYL9 interacts with an R2R3-type MYB transcription factor, AtMYB44.
拟南芥 ABA 受体 RCAR1/PYL9 与 R2R3 型 MYB 转录因子 AtMYB44 相互作用
  • DOI:
    10.3390/ijms15058473
  • 发表时间:
    2014-05-13
  • 期刊:
    International journal of molecular sciences
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Li D;Li Y;Zhang L;Wang X;Zhao Z;Tao Z;Wang J;Wang J;Lin M;Li X;Yang Y
  • 通讯作者:
    Yang Y

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其他文献

环境因子对厌氧微生物脱卤的影响研究进展
  • DOI:
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  • 影响因子:
    --
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
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    孙喜灵;SUN Xi-ling1,ZHAO Yan1,JIANG Wei-wei2,LIU Lin1,LIN;2Gastroenterology Department of Yantai Traditional;3Mathematics;Information Engineering School of;4TCM Department of Yantai Chang’en Hospital,Yantai;赵岩;姜伟炜;刘琳;林海燕;王斌胜;杨毅;王云慧;刘孟安
  • 通讯作者:
    刘孟安

其他文献

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  • 批准号:
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相似国自然基金

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  • 批准号:
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  • 批准年份:
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相似海外基金

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  • 项目类别:
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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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