近日,中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)在光信號(hào)調(diào)控植物磷饑餓領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。該研究發(fā)現(xiàn),光作為調(diào)控植物生長(zhǎng)和發(fā)育最重要的環(huán)境信號(hào)因子之一,可以促進(jìn)轉(zhuǎn)錄因子(PHR1)基因的表達(dá),這不僅加深了對(duì)植物磷饑餓反應(yīng)分子調(diào)控機(jī)理的理解,而且為培育磷高效利用作物新品種提供了理論依據(jù)。相關(guān)研究成果于8月26日在線發(fā)表在植物科學(xué)頂級(jí)期刊《植物細(xì)胞學(xué)(The Plant Cell)》上。
磷是植物生長(zhǎng)發(fā)育與繁殖必需的營(yíng)養(yǎng)元素之一。磷在植物體內(nèi)參與光合作用、呼吸作用、能量?jī)?chǔ)存和傳遞、細(xì)胞分裂等過(guò)程,促進(jìn)植物生長(zhǎng)與發(fā)育。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中一般通過(guò)施加磷肥來(lái)增加土壤中的磷含量。然而,目前全球面臨磷資源稀缺和磷肥過(guò)度施用導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本升高、土壤及水體嚴(yán)重污染的雙重挑戰(zhàn)。因此如何有效地提高作物對(duì)磷的吸收和利用是一個(gè)生產(chǎn)上的難題。過(guò)去研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)植物面對(duì)磷饑餓的環(huán)境時(shí),會(huì)表現(xiàn)出一系列的適應(yīng)性生長(zhǎng)變化來(lái)增強(qiáng)磷的獲取和利用,包括根系結(jié)構(gòu)的重塑,光合作用降低,花青素和淀粉積累等。這些生長(zhǎng)發(fā)育的改變很多都是由一個(gè)重要的MYB轉(zhuǎn)錄因子(PHR1)調(diào)控,但是PHR1如何響應(yīng)磷饑餓和其他的環(huán)境信號(hào)來(lái)啟動(dòng)磷饑餓反應(yīng)的分子機(jī)理尚不清楚。
生物所王海洋研究員領(lǐng)銜的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),光作為調(diào)控植物生長(zhǎng)和發(fā)育最重要的環(huán)境信號(hào)因子之一,可以促進(jìn)PHR1基因的表達(dá)。三個(gè)重要的光信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)因子(FHY3,F(xiàn)AR1和HY5)可以直接與PHR1啟動(dòng)子結(jié)合,其中FHY3和FAR1促進(jìn),而HY5抑制PHR1的轉(zhuǎn)錄。另外,植物激素乙烯通過(guò)其信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)關(guān)鍵轉(zhuǎn)錄因子EIN3 直接激活PHR1的轉(zhuǎn)錄。FHY3還可以和EIN3 直接互作,而HY5能夠抑制FHY3和EIN3對(duì)PHR1的轉(zhuǎn)錄激活。光和乙烯都可以促進(jìn)FHY3蛋白的積累,而乙烯可以抑制HY5蛋白的積累。這些研究結(jié)果表明光和乙烯通過(guò)信號(hào)整合于PHR1的啟動(dòng)子,來(lái)協(xié)同調(diào)控植物PHR1的表達(dá)和磷饑餓反應(yīng)。該研究不僅加深了對(duì)植物磷饑餓反應(yīng)分子調(diào)控機(jī)理的理解,也為培育磷高效利用作物新品種提供了理論依據(jù)。
該論文以中國(guó)農(nóng)科院生物技術(shù)研究所為第一完成單位,生物所劉揚(yáng)博士和謝鈺容副研究員為該論文共同第一作者,王海洋研究員為通訊作者。該研究得到了國(guó)家自然科學(xué)基金,中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技創(chuàng)新工程,中國(guó)博士后基金等項(xiàng)目的資助。(通訊員 崔艷)
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