ERECTA家族类受体激酶调控植物生长发育的分子机制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31671515
  • 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:
    C1205.组织器官稳态维持与再生修复
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Plant receptor-like kinases (RLKs), the key signal transduction components on the cell surface, play important roles in regulating plant growth, development, and response to the environment. The Arabidopsis ERECTA family RLKs play pivotal roles in regulating plant organ growth and stomatal development by recognizing the EPF family of signaling peptides. But how ERECTA receptors transduce EPF signals to intracellular components is largely unknown. In this proposal, we will use phosphoproteomic approaches, protein-protein interaction screening, and genetic complementation screening to systematically identify the signaling components downstream of ERECTA receptors. Furthermore, genetic and biochemical approaches will be used to elucidate the functions of the identified components in the ERECTA signaling pathway. This study will significantly advance our understanding of the ERECTA pathway and the signal transduction mechanisms of plant RLKs. The applicant has productive publications in this area during the past several years, and as a result accumulated a large number of useful materials and constructed many effective research systems, which will significantly facilitate the future work.
植物类受体激酶是细胞表面介导信号转导的关键组分,在调节植物生长发育及环境响应等方面发挥关键作用。拟南芥ERECTA家族类受体激酶识别EPF多肽信号分子,调控植物器官生长及气孔发育等重要生物学过程。但是,ERECTA家族受体在识别EPF信号分子并被激活后,如何将信号传导到胞内并调控植物生长发育目前还很不清楚。申请人拟通过磷酸化蛋白质组学分析、互作蛋白分离以及遗传互补筛选等方法系统鉴定ERECTA受体的下游信号组分,进而结合遗传、生化等手段研究所分离的信号组分在ERECTA途径中的功能及作用机制,对于全面揭示ERECTA信号途径、了解植物类受体激酶的功能及信号转导机制、认识植物生长及气孔发育的调节机制都具有重要科学意义。申请人近几年一直在对ERECTA信号途径进行相关研究,已经取得了较为显著的研究成果,同时积累了研究材料,建立了研究体系,为开展本申请中的工作奠定了坚实基础。

结项摘要

植物类受体激酶是细胞表面介导信号转导的关键组分,在调节植物生长发育及环境响应等方面发挥关键作用,其功能及信号转导机制研究是目前国际上植物学研究的前沿热点领域。已有研究表明,拟南芥ERECTA家族类受体激酶识别EPF1和EPF2小肽分子,调控气孔发育。在本研究中,我们发现ERECTA家族和SERK家族类受体激酶通过形成受体蛋白复合物而识别EPFL4、EPFL5和EPFL6小肽分子,正向调控拟南芥雄蕊花丝细胞增殖,从而促进花丝生长,进而保证成功授粉及植物育性。进一步的研究表明,丝裂原活化蛋白激酶级联途径MKK4/5-MPK3/6作用于EPFL4/5/6信号通路下游调控拟南芥花丝细胞增殖及花丝生长。因此,本研究在拟南芥中鉴定了一条调控花丝生长的多肽信号通路,对于我们认识植物花器官发育的调控机制具有重要意义,并为植物雄性不育的分子设计提供了新的思路。另外,我们通过遗传筛选发现PhyB基因的突变可以回复erecta突变体的生长缺陷,从而揭示了ERECTA信号通路与PhyB介导的光信号通路相互作用、共同调控拟南芥生长。以本项目为第一资助,我们在Plant Cell、Trends in Plant Science、Journal of Cell Science等著名期刊上发表4篇论文。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
MAPK Signaling: Emerging Roles in Lateral Root Formation
MAPK 信号传导:侧根形成中的新兴作用
  • DOI:
    10.1016/j.tplants.2019.11.006
  • 发表时间:
    2020-02-01
  • 期刊:
    TRENDS IN PLANT SCIENCE
  • 影响因子:
    20.5
  • 作者:
    He, Yunxia;Meng, Xiangzong
  • 通讯作者:
    Meng, Xiangzong
Plant cell surface receptor-mediated signaling - a common theme amid diversity
植物细胞表面受体介导的信号传导——多样性中的一个共同主题
  • DOI:
    10.1242/jcs.209353
  • 发表时间:
    2018-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF CELL SCIENCE
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    He, Yunxia;Zhou, Jinggeng;Meng, Xiangzong
  • 通讯作者:
    Meng, Xiangzong
Phosphoregulation of Ca2+ Influx in Plant Immunity
植物免疫中 Ca2 内流的磷酸调节
  • DOI:
    10.1016/j.tplants.2019.10.004
  • 发表时间:
    2019-12-01
  • 期刊:
    TRENDS IN PLANT SCIENCE
  • 影响因子:
    20.5
  • 作者:
    He, Yunxia;Zhou, Jinggeng;Meng, Xiangzong
  • 通讯作者:
    Meng, Xiangzong
The Arabidopsis Pleiotropic Drug Resistance Transporters PEN3 and PDR12 Mediate Camalexin Secretion for Resistance to Botrytis cinerea
拟南芥多效耐药转运蛋白 PEN3 和 PDR12 介导 Camalexin 分泌以抵抗灰霉病
  • DOI:
    10.1105/tpc.19.00239
  • 发表时间:
    2019-09-01
  • 期刊:
    PLANT CELL
  • 影响因子:
    11.6
  • 作者:
    He, Yunxia;Xu, Juan;Meng, Xiangzong
  • 通讯作者:
    Meng, Xiangzong

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盐藻(Dunaliella viridis)细菌
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    上海大学学报(自然科学版)2007,13:88-93
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孟祥宗;杨晓武;管祯玮;张男
  • 通讯作者:
    张男

其他文献

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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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