蒺藜苜蓿Unusual Floral Organs基因在复叶发育中的功能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31601989
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 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:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Plant leaf is the main place of photosynthesis, and is also the key factor impacting plant biomass. According to the leaf number in petiole, leaves can be classified as being either simple or compound. The leaves of Medicago truncatula are ternate pinnate leaves, as the typical compound leaves in leguminous plants. By a M. truncatula mutant with defect in compound leaf development, the key gene, Unusual Floral Organs(UFO)in regulating development of compound leaf is cloned. So far, there are few reports about genes involved in compound leaf development in M. truncatula. Function of UFO gene in leguminous plants has not reported, and the mechanism or regulatory process of UFO gene in regulating compound leaf development in M. truncatula is still unknown. Based on transgenic plants, we are exploring the function of UFO gene in regulating compound leaf development. We will analyze the UFO binding proteins and DNA by co-precipitation and chromatin immunoprecipitation techniques, and then explore the regulation network of these genes. This work will provide a research basis for compound leaf development in M. truncatula and leguminous plants in the molecular level, and it is possible to increase biomass by biotechnology.
叶是植物进行光合作用的主要器官,也是影响植物生物量的关键因素,高等植物叶片按照叶柄上叶片的数目,可以分为单叶和复叶,蒺藜苜蓿叶片为三出羽状复叶,为豆科植物典型的复叶类型。利用蒺藜苜蓿复叶发育缺陷材料,获得控制复叶发育关键基因Unusual Floral Organs(UFO)。但目前为止,关于蒺藜苜蓿复叶发育基因报道较少,UFO基因在豆科植物中的功能尚未有相关研究报道,UFO基因在蒺藜苜蓿复叶发育和调控过程中的机理仍然未知。本项目将在获得蒺藜苜蓿UFO转基因植物基础上,分析其对复叶发育的影响,通过免疫共沉淀和染色质免疫共沉淀技术,寻找与UFO结合的蛋白及DNA,进而分析这些基因间的调控网络关系,为从分子水平上分析蒺藜苜蓿乃至豆科植物复叶发育调控奠定基础,并有望为生物技术提高生物量提供新的可能。

结项摘要

叶是植物进行光合作用的主要器官,也是影响植物生物量的关键因素,高等植物叶片按照叶柄上叶片的数目,可以分为单叶和复叶,蒺藜苜蓿叶片为三出羽状复叶,为豆科植物典型的复叶类型。关于植物复叶发育的研究,主要集中生长素调控途径,而关于UFO基因在蒺藜苜蓿复叶发育调控的报道较少,UFO基因在豆科植物中的功能尚未有相关研究报道,UFO基因在蒺藜苜蓿复叶发育和调控过程中的机理仍然未知。本项目利用蒺藜苜蓿复叶发育缺陷材料,获得控制复叶发育关键基因Unusual Floral Organs(UFO),研究分析发现:蒺藜苜蓿突变体ufo复叶发育存在严重缺陷,大部分叶片仅有一片小叶,部分能够保持3片小叶,但叶片形状也发生了明显的变化;存在分枝数减少、开花推迟等性状;对野生型与突变体植物进行扫描电镜观察,发现:ufo突变体叶片上表皮细胞体积变大,叶片下表皮细胞与野生型相比,排列更加紧密,形状显得较为规则;通过TAIL-PCR法,发现在突变体植株基因组的UFO基因内存在一个Tnt-1转座子插入;通过RT-PCR分析,初步证实UFO基因在蒺藜苜蓿突变体中无转录活性。UFO基因对细胞分裂素和生长素敏感,尤其是细胞分裂素。在含有细胞分裂素的培养基中,突变体植物重新长出三片小叶的复叶结构;成功克隆UFO基因及启动子,并构建了多个植物表达载体,通过农杆菌介导的方法,已经获得了过量表达UFO基因的烟草植物,对其表型分析发现:转基因烟草叶片变窄、发育畸形,雄蕊数目减少,花瓣畸形,初步证明:UFO基因与叶片以及花器官发育相关。将UFO基因重新转回突变体植物,发现突变体植物复叶发育回复正常;对蒺藜苜蓿转基因研究发现:部分蒺藜苜蓿转基因植株长出了四片或五片小叶。通过对ufo基因引起的转录组分析研究发现:UFO基因能够通过提高细胞分裂素CKX的表达水平,分析其对复叶发育的影响,寻找UFO在复叶发育过程中的调控网络,为从分子水平上分析蒺藜苜蓿乃至豆科植物复叶发育调控奠定基础,并有望为生物技术提高生物量提供新的可能。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
日本结缕草ZjHCT基因的克隆及转录自激活检测
  • DOI:
    10.13271/j.mpb.017.004617
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    分子植物育种
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董笛;王焕英;滕珂;檀鹏辉;晁跃辉;韩烈保
  • 通讯作者:
    韩烈保
匍匐翦股颖AsSAUR71基因克隆及转化
  • DOI:
    10.16742/j.zgcdxb.20190007
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国草地学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贾丝俏;李思峰;艾晔;孙嘉鑫;韩烈保;晁跃辉
  • 通讯作者:
    晁跃辉
Analysis of transcripts and splice isoforms in red clover (Trifolium pratense L.) by single-molecule long-read sequencing.
通过单分子长读长测序分析红三叶草(Trifolium pratense L.)的转录本和剪接亚型
  • DOI:
    10.1186/s12870-018-1534-8
  • 发表时间:
    2018-11-26
  • 期刊:
    BMC plant biology
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Chao Y;Yuan J;Li S;Jia S;Han L;Xu L
  • 通讯作者:
    Xu L
蒺藜苜蓿SOC1基因克隆及转化
  • DOI:
    10.16742/j.zgcdxb.2018-05-04
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国草地学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贾丝俏;穆致远;李思峰;袁建波;韩烈保;晁跃辉
  • 通讯作者:
    晁跃辉
Transcriptome analysis of leaf senescence in red clover (Trifolium pratense L.)
红三叶草(Trifolium pratense L.)叶片衰老的转录组分析
  • DOI:
    10.1007/s12298-018-0562-z
  • 发表时间:
    2018-09-01
  • 期刊:
    PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Chao, Yuehui;Xie, Lijuan;Han, Liebao
  • 通讯作者:
    Han, Liebao

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其他文献

紫花苜蓿ARR基因克隆及转化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    基因组学与应用生物学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尚骁尧;周玲芳;石欣玥;晁跃辉;张铁军
  • 通讯作者:
    张铁军
紫花苜蓿转录因子基因MsAP2的克隆及转化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    生物技术通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    石欣玥;尚骁尧;周玲芳;张铁军;晁跃辉
  • 通讯作者:
    晁跃辉

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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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