热胁迫下拟南芥转录终止扰动的机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31900463
  • 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:
    C0602.基因表达及非编码序列调控
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Ambient temperature is one of the most important environment factors that direct all organisms for morphogenesis, metabolisms and growth. Plants have evolved efficient mechanisms adapting temperature fluctuation such as heat stress response (HSR). Although transcriptional regulatory network of plant HSR has been established, little is known on the genome-wide transcriptional changes. There are several steps in transcription, including initiation, pausing, elongation and termination, which cannot be distinguished by measuring mRNA level. In our previous study, we profiled nascent RNA biosynthesis by GRO-seq under heat stress in Arabidopsis, and found a wide range of transcription termination defects, i.e. transcription readthrough, that is, transcription extends out of the range of normal transcription termination region. In animals, a number of abiotic and biotic stresses have been found to cause large scale of transcription readthrough, implying that transcription readthrough may be evolutionarily conservative. However, little is known about how it takes place and what is the biological function. Here, we proposed to address the following questions using multiple high-throughput sequencing technologies, bioinformatics and molecular genetics: how does heat stress trigger transcription termination defects? What types of transcripts are produced by transcription readthrough? Does transcription readthrough regulate gene expression?
温度是影响植物生长发育最重要的环境因素之一,作为固着生物,植物能在转录水平快速响应外界温度变化。热胁迫下的转录调控机制是植物耐热和转录调控两大研究领域的核心问题。转录包括起始、暂停、延伸、终止等多个步骤,基于mRNA水平的传统方法无法揭示环境因素改变对转录过程的直接影响。为克服上述瓶颈,我们在基因组水平利用新生RNA检测技术(GRO-seq),发现热胁迫导致拟南芥大规模转录终止效率降低,出现转录通读,即基因转录未正常终止而继续向前转录的现象。动物的研究中也发现多种非生物胁迫或生物胁迫造成基因转录通读,因此推测转录通读是进化上保守的机制。但无论在动物还是植物中,对其产生机理及生物学意义尚不理解。本项目拟结合多种转录组学、生物信息学和分子遗传学手段,阐明热胁迫对拟南芥转录终止效率的影响,研究转录通读产生的RNA的分子特征及其在转录调控中的作用,并探索其形成机理。

结项摘要

温度是影响植物生长发育最重要的环境因素之一。全球气候变暖致使植物生长发育乃至植被分布和多样性都受到严重危害,如高温导致农作物节律改变,授粉结实过程障碍,造成产量降低,影响粮食安全。对人类社会来说是一大挑战。另外,植物在数以亿年的进化过程中,获得了应对外界温度改变的能力,包括主动改变转录进程的能力。因而,植物在高温下的转录调控是分子遗传学家关心的问题之一。本项目以模式植物拟南芥为对象,利用转录组学、生物信息学,以及分子遗传学等手段揭示热胁迫下植物转录终止扰动的特征,探究其分子机制及生物学意义。本项目的主要研究内容及结论如下:(1) 通过新生RNA测序GRO-seq和pNET-seq揭示热胁迫对植物转录终止的影响,研究发现热胁迫导致全基因组范围内基因转录终止的变化,出现转录通读的现象;(2) 尽管转录通读对下游基因的表达没有显著影响,但利用CB RNA-seq、PAT-seq等组学手段,发现转录通读将导致部分基因发生融合;一些转录通读的转录本能够利用新的poly(A)加尾信号,从而产生3’UTR变长的转录本;热胁迫条件下有更多非常规的多聚腺苷酸位点被利用;(3) 通过对时间序列的热胁迫及恢复过程中基因转录的动态变化,发现热胁迫响应转录因子的复杂调控模式;(4) 通过western blot检测了热胁迫条件下磷酸化状态的Pol II随热胁迫的变化,表明Pol II CTD可能直接通过其磷酸化状态的改变而直接感受外界温度的波动,从而调控基因转录;(5) 以T-DNA插入突变体zou-4为对象,建立1个筛选植物基因转录终止因子的模型,并利用EMS诱变获得1个参与转录终止加工的因子SPZ4。本项目的研究为我们深入理解高等真核生物在转录水平响应外界胁迫提供了线索。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Environmental factors have a major effect in shaping the gene expression of Siberian larch in the Altai Mountains of China
环境因素对中国阿尔泰山西伯利亚落叶松的基因表达具有重要影响
  • DOI:
    10.1002/tpg2.20240
  • 发表时间:
    2022-07
  • 期刊:
    Wiley
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Min Liu;Xiaobin Liu;Peng Zhou;Shaowei Jiang;Jian-Guo Huang;Zhicheng Dong
  • 通讯作者:
    Zhicheng Dong
Immediate transcriptional responses ofArabidopsisleaves to heat shock
拟南芥叶对热休克的即时转录反应
  • DOI:
    10.1111/jipb.12990
  • 发表时间:
    2020-07-28
  • 期刊:
    JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Liu, Min;Zhu, Jiafu;Dong, Zhicheng
  • 通讯作者:
    Dong, Zhicheng

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其他文献

一些特殊定向图及其Mycielskian图的彩虹连通数
  • DOI:
    10.14100/j.cnki.1008-9659.2019.01.005
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    新疆师范大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘敏;边红;于海征;赵菲菲
  • 通讯作者:
    赵菲菲
基于药性组合的丹参和红花的性效关系研究
  • DOI:
    10.19540/j.cnki.cjcmm.20180903.002
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国中药杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    候宁;吴东雪;刘敏;李晶;张燕玲;乔延江
  • 通讯作者:
    乔延江
上海春季近地面大气N_2O浓度空间分布特征及其影响因素
  • DOI:
    10.13292/j.1000-4890.201609.009
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    生态学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏宁;佘倩楠;彭霞;朱希扬;潘晨;徐茜;刘敏;象伟宁
  • 通讯作者:
    象伟宁
细胞焦亡分子机制及其相关疾病中医药研究进展
  • DOI:
    10.19879/j.cnki.1005-5304.202004389
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国中医药信息杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王启芝;刘敏;刘雨;柏正平
  • 通讯作者:
    柏正平
穿心莲内酯通过下调PPARγ-C/EBPα抑制脂滴形成
  • DOI:
    10.11656/j.issn.1672-1519.2018.06.15
  • 发表时间:
    2018-06
  • 期刊:
    天津中医药
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    栗茜;彭莎;候宁;刘敏;李晶;张宇昕;张乔;王石峰;张燕玲;乔延江
  • 通讯作者:
    乔延江

其他文献

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刘敏的其他基金

拟南芥RNA聚合酶II羧基端结构域在转录及共转录加工中的作用
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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