拟南芥离子转运体NRT1.5调控低钾胁迫下主根生长的分子机制研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31800198
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 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:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Root growth plasticity is indispensable for plant adapting to low potassium stress, however the molecular mechanism of root growth regulation under low potassium stress remains unclear. Previous work has found a new type transporter NRT1.5, which functions as a NO3-/H+/K+ transporter, and the primary root of mutant plant continued growing on LK (low potassium) medium, suggesting that NRT1.5 may be involved in the regulation of root growth plasticity under low potassium stress. Based on this result, the following works will be carried out: (1) analysis the physiological function of NRT1.5 in regulating root growth under low potassium stress; (2) combined with the approaches for physiology and cell biology, prove that auxin signaling involved in NRT1.5-mediated root growth regulation; (3) validate the function of NRT1.5 in facilitating auxin transport or affecting the polar transport of auxin; (4) analysis the indirect molecular mechanism of NRT1.5 on the synthesis or polar transport of auxin. The prospective results of this project would provide the theory and methods for the genetic modification of the fitness of plants to low potassium stress in the future.
植物根系的可塑性生长是适应低钾胁迫的重要手段,但是低钾胁迫下植物根系生长发育的分子调控机制尚未研究清楚。申请人前期在拟南芥中发现一个新颖的离子转运体NRT1.5,不仅同时具有NO3-/H+/K+转运活性,而且其功能缺失突变体在低钾胁迫条件下表现出主根持续生长,暗示NRT1.5可能参与调控响应低钾胁迫的主根可塑性生长。本研究基于此,拟展开如下工作:(1)利用nrt1.5、lks2等材料,深入分析NRT1.5在调控低钾胁迫下主根生长的具体生理功能;(2)结合植物生理学和细胞生物学实验方法,证实NRT1.5调控主根生长是否依赖于生长素信号途径;(3)在酵母等异源表达系统中,证实NRT1.5能否直接转运生长素或者影响生长素的极性运输;(4)在分子水平上检测NRT1.5是否通过间接作用影响生长素的合成或者极性运输。此项研究的预期成果,可能为提高植物应对低钾胁迫的能力提供理论基础和实验依据。

结项摘要

植物根系生长受外界环境因素和体内激素协同调控。植物根系的可塑性生长是植物适应低钾胁迫的重要手段。本研究围绕植物激素调控低钾胁迫下拟南芥主根生长以及离体叶片根再生的分子机制展开以下研究。1)申请人前期发现了离子转运体NRT1.5不仅具有转运NO3-的活性,还具有转运K+的活性,并且其突变体在低钾条件下主根具有持续生长的表型。为了探究NRT1.5调控植物适应低钾胁迫过程中根系可塑性生长的分子机制,本项目利用NRT1.5相关材料在LK以及添加不同浓度生长素类似物NAA的条件下检测nrt1.5主根生长的表型,生理实验结果证实了NRT1.5在调控低钾胁迫下拟南芥主根生长过程中发挥着重要作用,并且NRT1.5负向调控拟南芥主根的生长。细胞学实验方法探究NRT1.5调控低钾胁迫下主根生长的细胞学基础,显示NRT1.5调控生长素转运蛋白PIN2的积累,调节生长素在主根的分配。2)生理学实验和细胞学实验证据都证实了低浓度的MeJA(0.5-1 nM)促进低钾胁迫下拟南芥主根的生长,并且MeJA主要调控低钾胁迫下生长素在主根的分布调控主根的生长。3)通过生理学实验证实了乙烯以及其信号转导关键转录因子EIN3抑制离体叶片根再生;通过分子生物学和生物化学实验证实了EIN3直接结合在转录因子WOX11和WOX5的启动子区并抑制其表达。本研究的完成有助于加深对根可塑性生长调控机制的认识。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A point-to-point protein-protein interaction assay reveals the signaling interplays among plant hormones and environmental cues
点对点蛋白质-蛋白质相互作用测定揭示了植物激素和环境线索之间的信号相互作用
  • DOI:
    10.1002/pld3.228
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    PLANT DIRECT
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Sun Kaiwen;Xue Xiangwen;Liu Nana;Zhu Ziqiang;Li Hong
  • 通讯作者:
    Li Hong
ETHYLENE INSENSITIVE 3 suppresses plant de novo root regeneration from leaf explants and mediates age-regulated regeneration decline
ETHLENE INSENSITIVE 3 抑制叶外植体的植物从头再生根并介导年龄调节的再生衰退
  • DOI:
    10.1242/dev.179457
  • 发表时间:
    2020-05-01
  • 期刊:
    DEVELOPMENT
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Li, Hong;Yao, Lulu;Zhu, Ziqiang
  • 通讯作者:
    Zhu, Ziqiang

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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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