L-Ser代谢的遗传操作及其影响植物生长发育的分子机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31270296
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0204.水分和营养物质的运输与代谢
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

L-serine is a basic amino acid, which can be synthesized in plant, and should be kept at an adequate level for normal growth and development. However, elevation of the level of L-Ser in the cell was found to be able to affect the growth of main root and promote the development of lateral ones, to cause the senescence and death of leaves, and even to play significant roles in resistance under stress. Therefore, regulation of endogenous L-Ser level is very important for the normal growth and development, and the adaptation of plant to the changes in environmental conditions, and the molecular mechanism underlying should be extensively studied. In this research, we will manipulate the expression of SHMT4, SHMT5, SGAT, PGDH, PSAT and PSP in Arabidopsis, all of which are important enzymes involved in L-serine metabolism, in order to uncover their roles in the regulation of their correlated metabolism. Using the transgenic plant lines obtained by genetic transformation and selection, phytohormone response report lines and mutant lines reported formerly, and with the treatment of exogenous L-serine, we will further analyze the cross-talk between L-serine and phytohormones, such as auxin, ethylene and abscisic acid, in the regulation of root development. We will also investigate the changes in reactive oxygen species (ROS) and the related metabolic enzymes, and in proteinases including their gene expression and enzyme activities, during leaf senescence induced by L-serine. Our research results will definitely contribute to the understanding of the mechanism of L-Ser functions.
L-Ser是植物赖以生存的基本氨基酸,植物能够自己合成以满足各种代谢需要;然而L-Ser含量的升高也会导致主根生长受阻,同时促进侧根发育,引起叶片衰老、死亡,而且可能还与植物的抗性相关。很显然,内源L-Ser水平的调控对于植物的正常生长发育和其对环境条件变化的适应非常必要,相关机制的研究也因此具有重要的科学意义。本研究针对拟南芥中L-Ser代谢相关的重要酶SHMT4、SHMT5、SGAT、PGDH、PSAT和PSP编码基因的表达进行遗传操作和启动子进行表达分析,以了解它们在L-Ser代谢调控中的作用;利用这些获得的转基因材料和一些已报道的植物激素响应报告株系及信号途径突变体,将进一步结合外源L-丝氨酸的处理实验,探索L-Ser在调节根发育方面与植物激素间的相互作用,研究L-Ser水平升高后引起叶片衰老与活性氧产生及相关代谢酶间的关系,对蛋白酶表达和活性的调节,以揭示丝氨酸作用的分子机制。

结项摘要

根据项目研究计划,我们对拟南芥合成L-Ser的两条代谢途径进行了遗传操作,一条是光呼吸途径(photorespiratory pathway),另一条是磷酸丝氨酸途径(Phosphorelated Pathway of Serine Biosynthesis, PPSB)。光呼吸途径中丝氨酸:乙醛酸氨基转移酶(SGAT)催化L-Ser转化为羟基丙酮酸,我们对其编码基因AtAGT1进行了过表达和敲减表达,并结合其在浮萍中的过表达,研究了基因操作后对几种相关氨基酸代谢、根发育、叶片衰老、活性氧变化(ROS)以及抗盐性和抗病性等的影响。对PPSB途径的三个酶(PGDH、PSAT和PSP)编码基因进行了过表达,以及PSP编码基因PSP1进行了叶片特异性过表达和敲减表达,并进而研究了该途径在地上部中的作用和对光呼吸途径的调节作用。同时,我们还以拟南芥根的生长和发育为对象,研究了L-Ser影响根生长与生长素和活性氧的关系。项目取得了以下主要研究成果:1. 证明AtAGT1不仅在光呼吸途径中不可缺少,而且在非光合组织如根中也有重要作用;2. 发现无论在根中还是在地上部过表达AtAGT1都能够提高转基因植物的抗盐性和抗旱性,而其敲减表达则能导致植株生长较差,叶片上出现坏死斑点,以及抗病性降低;3. 表明PPSB途径在叶片中可以和光呼吸途径构成大的代谢网络,通过丝氨酸和谷氨酸将能量代谢和氮代谢联系在一起,进而影响植物的生长发育;4. 揭示了根中丝氨酸浓度升高后抑制主根的生长、同时促进侧根的发育与根中ROS的变化直接相关,并且涉及到生长素的信号转导,另外ROS的积累导致根部与茎的结合部局部细胞的死亡;5. 初步研究结果显示,内源丝氨酸含量的变化能够影响叶片中蔗糖的变化和信号,并进而影响生物钟基因的表达;6.在拟南芥叶绿体中引入一条乙醇酸代谢支路,导致转基因株系抗盐性降低;7.分别获得了在拟南芥叶绿体中过表达和敲减表达乙醛酸还原酶(GR)的转基因拟南芥,为研究叶绿体中是否存在乙醇酸循环奠定了基础;8.首次报道了L-Ser能够促进浮萍愈伤组织再生成植株,并申请了有关发明专利。

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(1)
专利数量(1)
浮萍遗传转化体系的建立和优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    生物学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘苗苗;李亚辉;白艳玲;王勇
  • 通讯作者:
    王勇
Overexpression of the Arabidopsis photorespiratory pathway gene, serine: glyoxylate aminotransferase (AtAGT1), leads to salt stress tolerance in transgenic duckweed (Lemna minor)
拟南芥光呼吸途径基因丝氨酸:乙醛酸转氨酶 (AtAGT1) 的过度表达导致转基因浮萍(青萍)耐盐胁迫
  • DOI:
    10.1007/s11240-012-0280-0
  • 发表时间:
    2013-01
  • 期刊:
    Plant Cell, Tissue and Organ Culture
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lu, Jianchao;Zhu, Yerong;Bai, Yanling;Wang, Yong
  • 通讯作者:
    Wang, Yong
ENHANCED PLANT REGENERATION IN LEMNA MINOR BY AMINO ACIDS
通过氨基酸增强浮萍植物再生
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Pak. J. Bot.,
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    CONG REN;YERONG ZHU;YANLING BAI;YONG WANG
  • 通讯作者:
    YONG WANG
丝氨酸对光呼吸基因节律的影响机制初探
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    植物生理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李亚辉;朱晔荣;白艳玲;王勇
  • 通讯作者:
    王勇

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  • 通讯作者:
    王勇

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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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