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華中農業大學PNAS發表表觀遺傳學研究成果

佚名 2024-06-04 08:05:25

2016年09月05日訊 油菜素甾醇(BR)是廣泛存在于植物界的主要生長促進激素。BR信號通路在植物發育中有重要的功能。BIN2(BR-INSENSITIVE 2)是BR信號通路的一個關鍵調控子,但人們對控制BIN2的機制還知之甚少。

華中農業大學和復旦大學的研究人員最近發現,組蛋白去乙酰化酶HDA6能夠與BIN2互作,通過去乙酰化抑制BIN2的活性。這一研究成果發表在美國國家科學院院刊PNAS雜志上,文章的通訊作者是華中農業大學生命科學技術學院的王學路(Xuelu Wang)教授。

多細胞生物的每個細胞都攜帶著相同的遺傳學信息。不過,不同類型的細胞只激活功能所需的特定基因。哪些基因在何時被激活,很大程度上是由組蛋白上的化學修飾決定的,組蛋白乙酰化就是其中之一。

這項研究顯示,hda6突變體在黑暗中表現出BR抑制表型,對BR生物合成的抑制劑不那么敏感。遺傳學分析顯示,HDA6通過BIN2調控BR信號傳導。研究人員還發現,BIN2的K189是個乙酰化位點,HDA6會使這個位點去乙酰化,進而影響BIN2的活性。在植物中葡萄糖能影響BIN2的乙酰化水平,說明BIN2的活性抑制可能與植物的能量狀態有關。

生長素Auxin是人們鑒定的首個植物激素,也是最重要的植物激素之一。生長素調節著植物生長和發育的方方面面,例如胚胎發育、器官生成、以及植物對環境的應答。這種激素主要通過在組織或器官間不對稱分布,來發揮自己的作用。不過人們一直不清楚生長素是否也參與了氣孔的發育調控。上海交通大學的研究團隊解決了這個問題。他們通過研究證實,生長素能夠抑制氣孔的發育。

生長素能與大量控制基因表達的蛋白相互作用,由此施加自己的影響。近年來,人們發現了越來越多這樣的蛋白,生長素的信號傳導機制也越發復雜起來。華盛頓大學的研究團隊對生長素信號網絡進行研究,找到了理解整個網絡的關鍵所在。他們發現生長素就像有著正負兩面的磁鐵,可以相互吸引形成長鏈。植物通過這些鏈的長度變化,精密調節不同細胞對生長素的應答。

向日葵是太陽的忠實粉絲,每天守望著太陽升起的地方。早在1898年科學家就已經描述過向日葵追隨太陽的行為,但其中的機制一直不為人知。加州大學的植物學家們首次將向日葵成長過程中的“追星”行為與生物鐘聯系起來,解開了這個重要的生物學謎題。這項研究發表在八月五日的Science雜志上。

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