胡杨耐盐的表观基因组学研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31500502
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1605.树木生物学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Soil salinization is one of the most serious environmental factors that affect plant development and growth, limit crop productivity and quality, and even endanger the ecological security. In depth study of tree adaptation to salinity and increasing their stress tolerance have important significance on easing China’s timber supply and demand contradiction as well as timber security. Populus euphratica, one species naturally distributed in the desert area of west China, is a model for investigating the salt-tolerance mechanism in trees. In this project, we will present the whole genome bisulfite sequencing and transcriptomic sequencing for roots and leaves of P. euphratica and P. trichocarpa under control and salt stress conditions, examine the single-base resolution methylome, investigate the tissue-/species-specific variations of DNA methylation and their relationship to gene expression, and finally identify the key genes and regulation networks responsible for salt adaptation in P. euphratica. The findings will deepen our understanding of tree adaptation to salt stress and provide important genetic resources for accelerating the improvement of cultivated poplars for growth on saline soil.
土壤盐渍化是制约植物生长发育、降低农林作物产量、甚至危及生态安全的关键环境因素之一。深入研究木本植物耐盐的分子机制、进行林木遗传改良并培育抗逆新品种,对于缓解我国木材市场的供求矛盾、保障国家木材安全具有重要意义。胡杨作为我国西北干旱地区和盐碱荒漠上的高大乔木树种,是研究树木耐盐机制的最佳模式物种。本项目拟在已有工作的基础上,以胡杨及其近缘非抗逆物种毛果杨为研究材料,对盐处理和对照植株的根、叶组织进行全基因组甲基化测序和转录组测序,构建高分辨率的全基因组甲基化图谱,揭示其在盐胁迫下甲基化变异与调控模式的组织特异性和物种特异性,筛选胡杨应答盐胁迫过程中特异的、与甲基化相关的关键基因与调控网络,从表观遗传学角度解析胡杨耐盐的分子机制,为农林作物的遗传改良提供重要的基因资源。

结项摘要

DNA甲基化作为表观遗传修饰的重要生物形式,在植物发育和环境响应中起着关键作用。在本研究中,我们使用高通量亚硫酸氢盐测序技术,绘制了胡杨分别在正常和盐胁迫条件下的单碱基分辨率甲基化图谱。我们的数据显示,盐胁迫之后,胡杨叶组织中基因区域及其上下游2Kb、重复序列区域的甲基化水平明显升高,而在根组织中下降。我们还发现转录起始位点上游100bp的高甲基化会抑制基因表达,而基因内部和下游2kb区域的甲基化水平与基因的表达水平呈现正相关关系。在叶和根组织中我们分别鉴定出1893和1817个显著的差异甲基化区域,分别包含251和191个差异甲基化基因。这些差异甲基化基因可能通过其DNA甲基化水平的变化在胡杨响应盐胁迫的过程中发挥重要作用。这项研究从表观遗传学角度解析了胡杨耐盐的分子机制,对我们深入理解树木物种响应盐胁迫的基因调控网络提供了表观遗传学证据,进一步为开发新型甲基化分子标记用于农林作物的遗传改良、抗逆新品种的培育提供重要思路。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Characterization of the complete chloroplast genome of Populus ilicifolia
杨的完整叶绿体基因组的表征
  • DOI:
    10.1007/s12686-016-0566-3
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Conservation Genetics Resources
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Chen Zeyuan;Wang Weiwei;Yang Wenlu;Ma Tao
  • 通讯作者:
    Ma Tao
Characterization of the complete chloroplast genome of Idesia polycarpa
Idesia polycarpa 完整叶绿体基因组的表征
  • DOI:
    10.1007/s12686-016-0553-8
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Conservation Genetics Resources
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Yang Wenlu;Wang Weiwei;Zhang Lei;Chen Zeyuan;Guo Xinyi;Ma Tao
  • 通讯作者:
    Ma Tao
The draft genome sequence of a desert tree Populus pruinosa
沙漠树杨树的基因组序列草案
  • DOI:
    10.1093/gigascience/gix075
  • 发表时间:
    2017-09-01
  • 期刊:
    Gigascience
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Yang W;Wang K;Zhang J;Ma J;Liu J;Ma T
  • 通讯作者:
    Ma T
Single-base-resolution methylomes of Populus euphratica reveal the association between DNA methylation and salt stress
胡杨单碱基分辨率甲基化揭示DNA甲基化与盐胁迫之间的关联
  • DOI:
    10.1007/s11295-018-1298-1
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Tree Genetics & Genomes
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Su Yutao;Bai Xiaotao;Yang Wenlu;Wang Weiwei;Chen Zeyuan;Ma Jianchao;Ma Tao
  • 通讯作者:
    Ma Tao
Plastome phylogeny and lineage diversification of Salicaceae with focus on poplars and willows
以杨树和柳树为重点的杨柳科质体系统发育和谱系多样性
  • DOI:
    10.1002/ece3.4261
  • 发表时间:
    2018-08
  • 期刊:
    Ecology and Evolution
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Zhang L;Xi Z;Wang M;Guo X;Ma T
  • 通讯作者:
    Ma T

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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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