脱水素MtCAS31在干旱胁迫下降低截型苜蓿失水量和保护共生固氮的分子机制研究

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基本信息

  • 批准号:
    31772658
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1601.草种质资源与遗传育种
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Drought stress negatively affects plant growth、development and symbiotic nitrogen fixation (SNF) in legumes. However it is still unknown how internal C:N balance and SNF impact on plant response to water limitation. Dehydrins play important roles in drought response, but the function of dehydrins in SNF under drought stress has not been studied. Here, we show a dehydrin protein, MtCAS31 (cold-acclimation-specific 31 protein), plays roles in water maintenance and SNF regulation in Medicago truncatula. This project intends to further study the molecular mechanisms of MtCAS31 under drought stress in legumes. Reveal the molecular mechanism of dehydrin reducing the water loss in M. truncatula through studying the interaction sites of MtCAS31 and aquaporin MtPIP2;7, combining the physiological and biochemical functions. Reveal the molecular mechanism of drought induced dehydrin MtCAS31 protecting SNF through studying the interaction sites and protective effect between MtCAS31 and leghemoglobin MtLb120.The results have important value on leguminous crops drought-resistant breeding.
干旱胁迫不仅影响豆科植物的生长发育,也影响了共生固氮。然而,对于豆科在水分缺失条件下怎样调节C/N平衡和共生固氮却知之甚少。脱水素在植物抗旱中发挥了重要作用,关于其分子机制却知之甚少。在前期研究中,我们以拟南芥为材料揭示了脱水素MtCAS31调节气孔密度抵抗干旱的分子机制。我们通过深入研究发现MtCAS31在截型苜蓿中能够通过系统降低失水量和保护共生固氮来抵抗干旱,本项目拟阐明MtCAS31在豆科植物的抗旱机制。通过研究MtCAS31和水通道蛋白MtPIP2;7的互作位点,结合二者的表达特征、体内外生理生化功能,阐明这种互作对MtPIP2;7功能的影响,揭示脱水素系统降低苜蓿失水量的分子机制;研究MtCAS31和豆血红蛋白MtLb120的互作的生物学意义,探究脱水素在体内外对豆血红蛋白的保护作用,揭示干旱大量诱导表达的脱水素保护共生固氮的分子机制。本课题对豆科作物抗旱育种具有重要价值。

结项摘要

干旱胁迫是影响植物生长和农作物产量的主要限制因子,发掘抗旱关键蛋白并解析其分子机制具有重要价值。脱水素属于LEA蛋白,是抵抗干旱胁迫的重要正调节因子。脱水素蛋白是结构松散的无序蛋白,前人研究主要集中在通过体外生化实验证实其具有分子伴侣的功能,而对于脱水素蛋白在干旱胁迫下在植物体内发挥的功能知之甚少。本项目以截型苜蓿脱水素蛋白MtCAS31为研究对象, 通过生化与遗传学证据, 证明了其在响应干旱胁迫中的作用,并揭示了其参与植物系统抗旱和保护共生固氮的分子机制。本项目研究发现MtCAS31能够在胁迫条件下作为分子伴侣保护共生固氮中的关键蛋白, 豆血红蛋白MtLb120-1, 从而影响固氮效率, 延缓了干旱诱导的根瘤衰老, 进而降低了干旱胁迫对共生固氮的不利影响。本研究成果首次揭示了脱水素在干旱胁迫下对共生固氮的保护作用。本项目研究还发现MtCAS31能够显著提高截型苜蓿的抗旱性, 并且能够与水分转运蛋白, 水通道蛋白MtPIP2;7互作,进而形成MtPIP2;7-MtCAS31-MtATG8复合体。表明在深度干旱胁迫下,脱水素CAS31作为Cargo receptor促进MtPIP2;7自噬降解,减少了在干旱条件下植物的水分流失。综上,我们的研究成果揭示了脱水素蛋白的功能多功能性,在干旱胁迫的早期,作为分子伴侣,保护一系列关键酶和蛋白的活性,保障其执行功能;而在干旱胁迫的后期或者深度干旱胁迫下,脱水素作为自噬途径的cargo receptor,参与水通道蛋白等的自噬降解,防止水分流失。我们的研究成果揭示了脱水素在干旱胁迫不同时期、不同强度时通过多功能性来维持抗旱相关的蛋白质稳态,从多个层次抵抗干旱。本研究为植物抗旱育种提供了新的理论支撑和基因资源。研究成果具有重要的科学价值和应用前景。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
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专利数量(0)
Medicago falcata MfSTMIR, an E3 ligase of endoplasmic reticulum-associated degradation, is involved in salt stress response
苜蓿 MfSTMIR 是一种内质网相关降解的 E3 连接酶,参与盐胁迫反应
  • DOI:
    10.1111/tpj.14265
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Plant Journal
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Zhang Rongxue;Chen Hong;Duan Mei;Zhu Fugui;Wen Jiangqi;Dong Jiangli;Wang Tao
  • 通讯作者:
    Wang Tao
Transcription Factor bHLH2 Represses CYSTEINE PROTEASE77 to Negatively Regulate Nodule Senescence(1)([OPEN])
转录因子 bHLH2 抑制半胱氨酸蛋白酶77 负调控结节衰老(1)([OPEN])
  • DOI:
    10.1103/physrevd.98.126004
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Plant Physiology
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Deng Jie;Zhu Fugui;Liu Jiaxing;Zhao Yafei;Wen Jiangqi;Wang Tao;Dong Jiangli
  • 通讯作者:
    Dong Jiangli
Dehydrin MtCAS31 promotes autophagic degradation under drought stress
脱水蛋白 MtCAS31 促进干旱胁迫下的自噬降解
  • DOI:
    10.1080/15548627.2019.1643656
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Autophagy
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Li Xin;Liu Qianwen;Feng Hao;Deng Jie;Zhang Rongxue;Wen Jiangqi;Dong Jiangli;Wang Tao
  • 通讯作者:
    Wang Tao
The MtDMI2-MtPUB2 Negative Feedback Loop Plays a Role in Nodulation Homeostasis
MtDMI2-MtPUB2 负反馈环在结瘤稳态中发挥作用
  • DOI:
    10.1104/pp.17.01587
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Plant Physiology
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Liu Jiaxing;Deng Jie;Zhu Fugui;Li Yuan;Lu Zheng;Qin Peibin;Wang Tao;Dong Jiangli
  • 通讯作者:
    Dong Jiangli
A CEP Peptide Receptor-like Kinase Regulates Auxin Biosynthesis and Ethylene Signaling to Coordinate Root Growth and Symbiotic Nodulation in Medicago truncatula
CEP 肽受体样激酶调节生长素生物合成和乙烯信号传导以协调蒺藜苜蓿根部生长和共生结瘤
  • DOI:
    10.1105/tpc.19.00428
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Plant Cell
  • 影响因子:
    11.6
  • 作者:
    Fugui Zhu;Jie Deng;Hong Chen;Peng Liu;Lihua Zheng;Qinyi Ye;Rui Li;Mathias Brault;Jiangqi Wen;Florian Frugier;Jiangli Dong;Tao Wang
  • 通讯作者:
    Tao Wang

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Remarks on the validity of Myxobolus ampullicapsulatus and Myxobolus honghuensis (Myxozoa: Myxosporea) based on SSU rDNA sequences
基于SSU rDNA序列对Ampullicapsulatus和Myxobolus honghuensis(Myxozoa:Myxosporea)有效性的评述
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Parasitology Research
  • 影响因子:
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  • 作者:
    赵元莙;李楠楠;唐发辉;董江丽
  • 通讯作者:
    董江丽
截形苜蓿生物数据分析平台的构建与应用
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    草地学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    申小叶;苏震;董江丽;刘云岩;王涛;李道丰
  • 通讯作者:
    李道丰

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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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