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7月3日的《Molecular Plant》杂志上发布来自中山大学生命科学学院的教授、博士生导师肖仕的研究论文,研究证实破坏拟南芥防御调控因子基因SAG101、EDS1和PAD4可以提高抗冻性。
在自然界中,植物的生长发育往往受到各种环境胁迫(Stresses)的影响,如盐害、干旱等。温度胁迫是影响植物分布和作物产量的重要环境因子之一。由于温度是植物地理分布和生长的主要限制因素,低温寒害极大影响作物的品质和产量,世界上每年因此造成的损失高达2000亿美元。因此研究植物的冷耐受问题有重要的理论和实际意义。
植物免疫调控因子EDS1是植物免疫的主要成分,以往的研究证实EDS1可在细胞质及细胞核中与辅助调节因子PAD4和SAG101短暂地结合。EDS1、PAD4和SAG101的复合物构成了免疫系统中重要的调节位点,既可介导TIR-NB-LRR蛋白效应物-触发式激活过程,又可以调节基本的免疫反应。尽管研究人员已对SAG101、EDS1和PAD4在生物胁迫中所发挥的作用开展了广泛的研究,目前对于它们在植物响应非生物胁迫反应中的功能仍不清楚。
在这篇文章中研究人员证实,SAG101、EDS1和PAD4参与调控了拟南芥的抗冻性。在有或无低温驯化的条件下,sag101、eds1和pad4单突变体及双突变体同样显示对冻结温度的耐受性增强。在受冻的情况下,相比于野生型拟南芥,sag101、eds1和pad4突变体C-REPEAT/DRE BINDING FACTORs和它们调节子的转录水平升高。并且在sag101、eds1和pad4突变体中,冷冻诱导的细胞死亡和过氧化氢累积减轻。研究人员发现相比于野生型拟南芥,sag101、eds1和pad4突变体中水杨酸(SA)和二酰甘油(DAG)含量要低得多,外源性添加SA和DAG可以损害这些突变体的抗冻性。并且,在野生型拟南芥叶子中SA抑制了寒冷诱导的DGATs和DGKs表达。
这些研究结果表明了,SAG101、EDS1和PAD4至少在部分程度上通过调节SA和DAG的内稳态,参与了拟南芥的抗冻害反应。以上资料由西亚试剂:http://www.xiyashiji.com/