辣椒CaTPS家族成员的表达与非生物胁迫应答的功能分析

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31760572
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    38.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1505.蔬菜、瓜果种质资源与遗传育种学
  • 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

Hot pepper is one of the important vegetable and spice crop, the growth, development and yield are affected by low and high temperature, drought, salt and so on. Trehalose and the precursor trehalose-6-phosphate(T6P) participate in responding to abiotic stress as the osmotic regulator and the signaling molecule. Trehalose-6-phosphate synthase(TPS) is one of the most important enzyme among the synthesis mechanism of trehalose-6-phosphate, and plays an important role in the metabolic pathway of trehalose. The over expression of TPS gene can improve crop′s tolerance to abiotic stress..On the basis of the bioinformatics analysis of hot pepper CaTPS gene family, this project will focus on the following aspects: First, the TPS and trehalose-6-phosphate phosphatase (TPP) bioactivity of CaTPS gene family will be identified by yeast complementation assays, and subcellular localization will also be tested. Second, the tissue specific expression, expressing model of CaTPS gene family responing to abiotic stress and to hormone treatments will be analysed by real-time PCR. Third, the functional analysis of CaTPS gene responing to abiotic stress will be tested and verified by the methods of gene over expression and virus-induced gene silence as the forward and reverse genetic measures respectively. Meanwhile, the molecular regulating network responding to abiotic stress of CaTPS1 gene wil be explored by transcriptome sequencing of transgenic CaTPS gene plants and non-transgenic plants, CaTPS gene silent plants and non-silent plants..The purpose of this project is to clarify the expression model, biological function and the metabolic regulation pathway response to abiotic stress of CaTPS gene, which will be beneficial to know deeply how do trehalose and T6P be involved in responding to abiotic stress as as the osmotic regulator and the signaling molecule. And the outcome of this project will also contribute to breed the transgenic CaTPS gene to improve the tolerance to abiotic stess in pepper.
辣椒是重要的蔬菜,生产中易受逆境条件的严重影响。海藻糖能通过渗透调节提高植物的抗逆性,同时海藻糖合成途径中的T6P也是植物生长发育的重要信号分子。TPS是T6P合成途径中的关键酶,TPS基因的过表达能显著提高作物的抗逆性。本项目:(1)通过酵母功能互补试验对辣椒CaTPS家族成员进行TPS和TPP活性分析;(2)利用荧光定量技术分析CaTPS家族成员的组织特异性表达,非生物胁迫应答模式,其表达是否受ABA、SA等激素诱导;(3)通过转基因过表达技术和VIGS基因沉默技术解析CaTPS基因的非生物胁迫应答功能;(4)通过转CaTPS1基因植株与非转基因植株,以及CaTPS1基因沉默植株与非沉默植株的转录组分析,探索CaTPS1参与的非生物胁迫应答的分子调控网络。本项目的实施将明确CaTPS家族成员的表达模式,非生物胁迫应答功能,及其分子调控网络,为利用转CaTPS基因提高辣椒抗逆性奠定基础。

结项摘要

海藻糖及其前体T6P是植物生长发育的重要信号分子,海藻糖在植物应答逆境胁迫过程中发挥了重要作用,TPS是海藻糖合成途径中的关键酶,TPS基因的过表达能明显提高植物的抗逆性。TPS基因可能是通过调节其它胁迫相关基因的表达,以及提高海藻糖、脯氨酸、可溶性蛋白等渗透条件物质的含量,来增强植物的胁迫耐受性。本项目克隆了8个CaTPS基因,CaTPS1定位于细胞膜和细胞质,其它基因均定位于细胞质。除CaTPS5在茎中相对表达量最高、CaTPS8在花中相对表达量最高、CaTPS11在红果胎座中相对表达量最高外,其余8个CaTPS基因叶片中的表达量最高。随着低温处理时间的延长,CaTPS2、CaTPS3、CaTPS5、CaTPS8和CaTPS10的相对表达量呈现先升高后降低的趋势,CaTPS1、CaTPS6和CaTPS7呈现先降低后升高的趋势,而CaTPS4的相对表达量随处理时间的延长不断升高,CaTPS9的相对表达量随处理时间的延长不断降低。不同的TPS基因在不同的激素处理下基因的相对表达量各不相同。CaTPS1的表达量在GA、MeJA处理下基本被上调,CaTPS4和CaTPS9的表达量在GA处理下基本被上调,CaTPS6的表达量在IAA处理下基本被上调,CaTPS7的表达量在ABA处理下基本被上调,CaTPS8的表达量在GA、IAA、ABA、SA处理下基本被上调,CaTPS11的表达量在ABA和GA处理下基本被上调;CaTPS2、CaTPS3、CaTPS5、CaTPS10的表达量在GA、MeJA、IAA、ABA、SA处理下基本被下调,CaTPS4和CaTPS9的表达量在MeJA、IAA、ABA、SA处理下基本被下调,CaTPS6的表达量在GA、MeJA、ABA、SA处理下基本被下调,CaTPS7的表达量在IAA、GA、MeJA、SA处理下基本被下调,CaTPS8的表达量在MeJA处理下基本被下调,CaTPS9的表达量在GA处理下基本被上调,CaTPS11的表达量在MeJA、IAA、SA处理下基本被下调。本项目利用VIGS技术,发现低温处理下,沉默了CaTPS1和CaTPS2植株的气孔面积明显较小,其周长、横纵比也减少, POD、SOD、CAT活性较低,从反向验证了辣椒CaTPS基因的表达对辣椒的耐寒性有重要作用。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
低温弱光胁迫下辣椒苗期光合相关指标的杂种优势
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1004-1524.2021.03.07
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    浙江农业学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    苟秉调;段盼盼;杨楠;赵淑芳;王永富;张高原;魏兵强
  • 通讯作者:
    魏兵强
A predicted NEDD8 conjugating enzyme gene identified as a Capsicum candidate Rf gene using bulk segregant RNA sequencing.
使用批量分离 RNA 测序将预测的 NEDD8 结合酶基因鉴定为辣椒候选 Rf 基因
  • DOI:
    10.1038/s41438-020-00425-7
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Horticulture research
  • 影响因子:
    8.7
  • 作者:
    Wei B;Bosland PW;Zhang Z;Wang Y;Zhang G;Wang L;Yu J
  • 通讯作者:
    Yu J
Comparative transcriptional analysis of Capsicum flower buds between a sterile flower pool and a restorer flower pool provides insight into the regulation of fertility restoration
对不育花池和恢复花池之间的辣椒花芽进行比较转录分析,有助于深入了解生育力恢复的调节
  • DOI:
    10.1186/s12864-019-6210-3
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    BMC Genomics
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Bingqiang Wei;Lanlan Wang;Paul Bosl;Gaoyuan Zhang;Ru Zhang
  • 通讯作者:
    Ru Zhang
A joint segregation analysis of the inheritance of fertility restoration for cytoplasmic male sterility in pepper
辣椒细胞质雄性不育育性恢复遗传的联合分离分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of American Society for Horticultural Science
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Bingqiang Wei;Lanlan Wang;Paul Bosl;Gaoyuan Zhang;Ru Zhang
  • 通讯作者:
    Ru Zhang
低温弱光胁迫下辣椒叶片生理指标的杂种优势预测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    辣椒杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    苟秉调;张高原;范太伟;杨晶晶;袁 岳;魏兵强
  • 通讯作者:
    魏兵强

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其他文献

丙烯热解石墨球与钢中石墨球的比较
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Carbon
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    魏兵强;樊哲琼;黄启忠;何克坚
  • 通讯作者:
    何克坚
Identification of two major quantitative trait loci restoring the fertility of cytoplasmic male sterility in capsicum annuum
辣椒细胞质雄性不育性恢复的两个主要数量性状位点的鉴定
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    农业生物技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏兵强;王兰兰;张茹;张建农
  • 通讯作者:
    张建农
中碳钢石墨化退火贝氏体中石墨球形核长大特征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Materials Characterization
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    高景行;魏兵强;黎栋栋;何克坚
  • 通讯作者:
    何克坚
辣椒胞质雄性不育及其育性恢复研究进展
  • DOI:
    10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2016.03.001
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    生物技术通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏兵强;张淼;王兰兰;陈灵芝;张茹;侯栋;张建农
  • 通讯作者:
    张建农

其他文献

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魏兵强的其他基金

辣椒CaMYB转录因子通过激活CaRCE1.3基因的表达来调控CMS育性恢复
  • 批准号:
    32360760
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    32 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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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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