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| 1 | 独脚金内酯调控水稻分蘖的研究进展显示文摘水稻(Oryza sativa)作为世界上最主要的粮食作物之一,对其主要农艺性状调控机理的研究具有重要意义。分蘖是水稻生长发育过程中一种特殊的分枝,它不仅是与水稻产量密切相关的重要农艺性状,也是揭示高等植物侧枝生长发育机制的理想模型。独脚金内酯(strigolactone,SL)是一类新型植物激素,能够抑制植物分枝的生长发育。近年来,关于SL合成与信号在调控水稻分蘖方面的研究取得了重要进展,但对其信号转导的下游组分的研究还相对匮乏。该文综述了SL合成途径、信号途径及下游靶基因调控水稻分蘖的研究进展,并与在拟南芥(Arabidopsis thaliana)、豌豆(Pisum sativum)和矮牵牛(Petunia hybrida)中的研究进行了比较,同时还对如何挖掘SL途径的新组分进行了讨论。 | 黎舒佳 高谨 李家洋 王永红 | 2015 | 植物学报2015,50,5: | 17 |
| 2 | 植物F-box基因家族的研究进展显示文摘F-box基因家族是植物中最大的基因家族之一,由于其数量巨多,根据其蛋白C末端结构域的不同被分为不同的亚家族。F-box基因编码的蛋白能够调节多种多样的生命活动,如延缓植物衰老、调控植物开花以及响应生物胁迫、干旱和盐等逆境胁迫。近年来,随着全基因组测序的不断完善,越来越多物种的F-box基因被分析鉴定出来。已经鉴定出功能的F-box基因编码的蛋白大多能够和结合蛋白Skp1、骨架蛋白Cullin 1及Rbx1形成SCF复合体,进而参与泛素-蛋白酶途径(UPP)而发挥作用;少部分F-box蛋白以非SCF复合体形式发挥作用。泛素-蛋白酶途径(UPP)是机体重要的调节机制之一,大多数细胞内蛋白都是经过这一途径降解。主要对其蛋白结构,作用途径以及生物学功能进行概述,探讨F-box基因参与的生命活动,旨为F-box的深入研究奠定基础。 | 许克恒 张云彤 张莹 王彬 王法微 李海燕 | 2018 | 生物技术通报2018,34,1: | 17 |
| 3 | KAI2-and MAX2-Mediated Responses to Karrikins and Strigolactones Are Largely Independent of HY5 in Arabidopsis Seedlings显示文摘Karrikins 是免除烧植被的 butenolide 混合物刺激种子萌芽并且提高幼苗 photomorphogenesis。Strigolactones 是调整的类似的工厂荷尔蒙射击的在结构上和根开发,并且支持寄生杂草种子的萌芽。在 Arabidopsis, F 盒子蛋白质 MAX2 为对 karrikins 和 strigolactones 的回答被要求,并且 / hydrolase KAI2 为对 karrikins 的回答是必要的。MAX2 和 KAI2 为正常轻依赖者的幼苗开发是必要的。bZIP 抄写因素 HY5 多重光敏电阻器下游地行动并且以到 karrikins 和 strigolactones 的幼苗开发和回答支持 photomorphogenesis,而是它与 MAX2 和 KAI2 的关系糟糕被定义。这里,我们证明那个 HY5 行动从 MAX2 和 KAI2 的是遗传上可分离的。当 hy5 异种有弱胚轴延伸回答到 karrikins 和人工的 strigolactone GR24 时,他们有正常 transcriptional 回答,建议 HY5 不涉及 karrikins 或 strigolactones 的感觉或行动。而且,我们证明 KAI2 的 overexpression 是足够的在野类型的幼苗,和那 KAI2 提高回答到 karrikins 和 GR24 overexpression 部分长压制 hy5 胚轴显型。这些结果建议 KAI2 和 MAX2 定义大部分独立于 HY5 操作调停的一条规章的小径对象烟和光那样的不能生活的信号的幼苗回答。 | Mark T. Waters Steven M. Smitht | 2013 | Molecular Plant2013,6,1: | 9 |
| 4 | Strigolactones and the Regulation of Pea Symbioses in Response to Nitrate and Phosphate Deficiency显示文摘为植物荷尔蒙的最近识别的组的新角色, strigolactones,当前在活跃调查下面。他们的关键角色之一是调整植物 symbioses。这些混合物在荚在 arbuscular mycorrhizal symbioses 并且作为生节的一个积极管理者充当一个根围信号。磷并且土壤的氮地位作为 strigolactone 的一个强大的管理者出现了生产。直到现在,然而,在响应滋养的缺乏调整 mycorrhizal 开发和生节的 strigolactones 的潜在的角色没被证明。在这份报纸,在调整这些 symbioses 的 strigolactone 合成和反应的角色在豌豆(Pisum sativum L.) 被检验。豌豆很好被适合到这研究,自从有在荚之中是唯一的描绘得好的 strigolactone 生合成和反应异种的一个范围。证据在 mycorrhizal 开发期间在根以内为 strigolactone 反应被为一个新奇内长的角色提供,除了真菌的搭挡上的 strigolactones 的行动。调整 mycorrhizal 开发的 strigolactone 反应小径也看起来与调整生节的反应小径有点不同。最后,有 strigolactone 缺乏的豌豆异种的研究显示尽管有由氮和磷酸盐的 strigolactone 生产的强壮的规定, strigolactones 没被要求响应滋养的缺乏调整这些 symbioses。 | Eloise Foot Kaori Yoneyama Cassandra J. Hugill Laura J. Quittenden James B. Reidt | 2013 | Molecular Plant2013,6,1: | 8 |
| 5 | Identification and Functional Analysis of Three MAX2 Orthologs in Chrysanthemum显示文摘MORE AXILLARY BRANCHING 2 (MAX2), initially identified in Arabidopsis thaliana, is a key regulatory gene in strigolactone signal transduction. Three orthologs of MAX2 were cloned from Dendranthema grandiflorum (DgMAX2a, b, and c). Each of the genes has an open reading frame of 2,049 bp and encodes 682 amino acid proteins. The predicted amino acid sequences of the three DgMAX2s are most closely related to the MAX2 orthologs identified in petunia (PhMAX2A and PhMAX2B), and display the highest amino acid sequence similarity with PhMAX2A compared to other MAX2s. Expression analysis revealed that DgMAX2s are predominantly expressed in the stem and axillary buds. On a cellular level, we localized the DgMAX2a::GFP fusion protein to the nucleus in onion epidermal cells, which is consistent with the nuclear localization of MAX2 in Arabidopsis. The chrysanthemum DgMAX2a is able to restore the max2-1 mutant branching to wild-type (WT) Arabidopsis, suggesting that it is a functional MAX2 ortholog. These results suggest that DgMAX2s may be candidate genes for reducing the shoot branching of chrysanthemum. | Lili Dong Abdurazak Ishak Jing Yu Ruiyan Zhao Liangjun Zhao | 2013 | Journal of Integrative Plant Biology2013,55,5: | 6 |
| 6 | 竹类植物Dwarf 14(D14)基因的多态性分析显示文摘独脚金内酯(SL)是一种新型的植物激素,可调控植物分枝。DWARF14(D14)蛋白可作为该激素受体,也可以在该激素信号传导过程中起一定作用。为研究D14基因与竹类植物地下茎类型的相关性,通过基因克隆和生物信息学手段,分析具有不同地下茎类型(散生型、丛生型和混生型)的17种竹种材料中该基因序列变异。结果表明,各竹种中D14基因均含有2个外显子和1个内含子,序列间同源性为92.57%,c DNA序列的同源性为98.97%,氨基酸序列的同源性为98.61%。所编码的蛋白序列均含催化中心的保守氨基酸(Ser147、Asp268和His297)及包裹SL裂解物的氨基酸残基(Phe186、Val194、Trp205、Tyr209、Phe245和Ser270)。DNA序列富含单核苷酸多态性(SNP)位点,SNP的频率为1SNP/22 bp,多样性指数πCDS为0.01476。其中,7个SNP位点能将丛生竹与其他2个类型的竹区分开来。基于D14基因的基因组序列所构建的系统进化树基本能反映供试材料的地下茎类型,该研究有助于了解竹类植物不同地下茎类型的分子差异,为提高竹笋产量提供了理论依据。 | 龚莺 陈虹君 许在恩 郭小勤 | 2018 | 核农学报2018,32,1: | 5 |
| 7 | Downregulation of Rice DWARF 14 LIKE Suppress Mesocotyl Elongation via a Strigolactone Independent Pathway in the Dark显示文摘Strigolactones(SLs) are a class of plant hormones that control plant development in response to environmental conditions. In rice,mesocotyl elongation is regulated by SLs in the dark, while mesocotyls are longer in SL deficient or insensitive mutants. SLs are perceived by DWARF14(D14), which is a member of a small gene family. In this study, we examined the function of another D14 family gene in rice, D14 LIKE(D14L), focusing on mesocotyl growth. The mesocotyls of D14 L RNAi lines are longer than those of WT in the dark. This phenotype is enhanced when the D14 L RNAi lines are combined with the d14 mutation, suggesting that D14 and D14 L work independently to inhibit mesocotyl elongation. This phenotype is alleviated by the exogenous supply of GR24, a synthetic SL, suggesting that D14 L is not necessary for SL signaling. D14 L m RNA is predominantly expressed in vascular bundles and crown root primordia. Our results suggest that D14 L and D14 confer their effects via an SL independent pathway and an SL signaling pathway respectively. | Hiromu Kameoka Junko Kyozuka | 2015 | Journal of Genetics and Genomics2015,42,3: | 3 |
| 8 | F-box基因FOF2在拟南芥盐和冷胁迫响应中的功能分析显示文摘FOF2为F-box蛋白家族成员,其生物学功能尚不清楚.采用实时荧光定量PCR和生理学实验相结合的方法,对FOF2基因的表达模式及其在拟南芥抗盐和冷胁迫响应中的作用进行了分析.研究发现,FOF2在拟南芥根、茎生叶和果荚中表达较高,并且其表达受盐和冷胁迫诱导.FOF2过表达株系对盐胁迫敏感,与野生型相比种子萌发率低、幼苗主根较短;相反,fof2突变体对盐胁迫的敏感性则减弱.FOF2过表达和缺失突变体种子萌发对冷胁迫无响应,但其主根在冷处理中分别比野生型短或者长.盐处理下,FOF2过表达株系中盐胁迫反应相关基因的表达量显著降低,fof2突变体中则升高;冷处理下,FOF2过表达株系中冷胁迫反应相关基因的表达量显著升高,fof2突变体中则降低.结果表明,FOF2在植物抗盐胁迫响应中起负调控作用,在抗冷胁迫响应中则可能起正调控作用. | 刘选明 孙孟思 李新梅 贺热情 屈丽娜 唐冬英 赵小英 | 2018 | 湖南大学学报(自然科学版)2018,45,6: | 3 |
| 9 | 拟南芥独脚金内酯突变体叶绿素荧光特性分析显示文摘独脚金内酯是新发现的起源于类胡萝卜素生物合成途径的信号分子,调控着植物生长发育中的各种生理过程。为了解独脚金内酯及其信号途径对植物光合特性的影响,以拟南芥Arabidopsis thaliana独脚金内酯合成突变体max1和信号突变体max2为材料,测定叶片的光合色素质量分数及叶绿素荧光特性。结果发现:max1突变体与max2突变体在光合荧光特性存在明显的差异。max1叶绿素质量分数较野生型并没有显著降低,但叶绿素a/b发生了变化,max1突变体叶绿素初始荧光Fo和Y(NO)显著高于野生型,但F_v/F_m,Y(Ⅱ),qP等荧光参数较野生型并没有显著变化。快速光响应曲线发现max1突变体在强光下的ETR,Y(Ⅱ)和QNP等参数低于野生型。而max2突变体叶片的叶绿素a和叶绿素b质量分数显著低于野生型(P<0.05),叶绿素荧光参数F_v/F_m,Y(Ⅱ),qP等光化学参数也显著降低,但Q_(NP),q_N等光保护参数显著升高(P<0.05)。这些结果说明独脚金内酯可能参与了调控植物光合对环境的适应,而其信号传导蛋白MAX2则可能对植物光系统的建成具有基础作用。 | 李国栋 田曼青 沈仁芳 | 2017 | 浙江农林大学学报2017,34,1: | 3 |
| 10 | E3泛素连接酶调控种子休眠与萌发显示文摘蛋白泛素化是一个依次由泛素激活酶(E1)、泛素结合酶(E2)和泛素连接酶(E3)共同介导的多级酶联反应,是一种在所有真核生物中普遍存在的翻译后修饰方式。大量研究表明,蛋白泛素化主要通过调节靶标蛋白的稳定性、亚细胞定位等方式,在植物多个发育阶段(例如种子发育、种子休眠和萌发、根系生长等)以及诸多非生物胁迫响应中起调控作用。种子是种子植物的重要繁殖体,也是重要的农业产品和生产资料,精确调控种子的休眠水平和萌发过程,对于植物物种繁衍、地理分布、农作物产量质量等至关重要。文章在简要介绍蛋白泛素化修饰过程的基础之上,系统总结了泛素化过程相关基因参与调控种子休眠与萌发过程中的分子功能及其互作网络,并就该领域未来的研究热点和方向进行了讨论。 | 毛凯涛 赵晓亭 郑钏 王启超 徐佳慧 舒凯 | 2021 | 植物生理学报2021,57,7: | 2 |
| 11 | Photomorphogenesis——from One Photoreceptor to 14:40 Years of Progress显示文摘 | Winslow R. Briggs Chen-Tao Lin | 2012 | Molecular Plant2012,5,3: | 1 |
| 12 | 独脚金内酯对甘蓝型油菜种子的引发作用及其机制研究显示文摘为了解甘蓝型油菜(Brassica napus L.)种子活力的生物学过程并开发一种新型种子引发剂,分析了不同浓度的独脚金内酯(GR24)对甘蓝型油菜种子萌发的引发效应。结果表明,10.00μmol/L的GR24能显著促进种子萌发和幼苗生长并提高萌发种子和幼苗中抗氧化酶活性和抗胁迫物质的积累。基因表达分析表明,10.00μmol/L的GR24处理可能通过调节ABA和GA合成及信号通路相关基因的表达来缓解ABA对种子萌发和幼苗生长的抑制作用,提高GA对种子萌发和幼苗生长的促进作用。 | 祝四 邓凤玲 赵光 朝洪波 李春生 顾建伟 | 2023 | 湖北农业科学2023,62,9: | 0 |
| 13 | 紫花苜蓿MsMAX2的克隆及功能研究显示文摘【背景】分枝是重要的产量构成因子,在紫花苜蓿育种中至关重要。发掘紫花苜蓿分枝相关基因并明确其作用机理,有助于加快紫花苜蓿高产优质育种。MAX2是重要的分枝相关基因,参与多种植物的分枝调控。【目的】通过对紫花苜蓿MsMAX2功能的研究,为建立MsMAX2调控紫花苜蓿分枝发育分子机制奠定基础。【方法】利用同源克隆的方法从紫花苜蓿中获得MsMAX2的基因序列。通过Expy Protparatam、DNAMAN和MEGA-X等软件对MsMAX2进行序列分析并构建系统进化树。采用实时荧光定量PCR(qPCR)方法分析MsMAX2在紫花苜蓿中的组织表达特异性。运用烟草瞬时表达系统确定MsMAX2蛋白的亚细胞定位。利用农杆菌介导的转化方法获得转基因拟南芥,以明确MsMAX2的基因功能。用酵母双杂交技术探明与MsMAX2互作的蛋白。【结果】MsMAX2包含长度为2136 bp的开放阅读框,编码由711个氨基酸构成的蛋白,属于F-box蛋白超家族。系统进化分析表明,MsMAX2及其同源基因的进化与物种的分化高度相似,表明其是一个功能保守的基因。MsMAX2在紫花苜蓿的颈部组织中表达量最高,苗期叶片和授粉当天的花序中表达量较高,根中次之,其他组织表达量相对较低,暗示其在紫花苜蓿多个组织中发挥作用。亚细胞定位试验表明MsMAX2蛋白定位于细胞核中。在拟南芥max2突变体中过表达MsMAX2可互补突变体的多分枝表型。酵母双杂交试验表明MsMAX2与激素受体D14存在依赖于独脚金内酯的相互作用。【结论】获得在紫花苜蓿颈部组织中高水平表达的MsMAX2,其编码的蛋白定位于细胞核中;MsMAX2在拟南芥多分枝突变体max2中过表达时,能够互补突变表型,表明MsMAX2参与植物的分枝调控,其功能保守。 | 马琳 温红雨 王学敏 高洪文 庞永珍 | 2021 | 中国农业科学2021,54,19: | 0 |
| 14 | 拟南芥MAX2蛋白功能研究进展显示文摘独角金内酯(strigolactone,SLs)是一类新型植物激素,在植物生长发育的进程中发挥多种重要功能,包括调控植物的分枝,促进种子的萌发,以及影响根系建成等。MAX2(more axillary growth 2)是SL信号传导途径的关键调控因子,位于合成途径基因MAX1、MAX3和MAX4的下游,几乎影响独脚金内酯所控制的所有表型。近年来,MAX2多样化的功能逐步得到揭示,大量数据表明MAX2不仅仅是SL信号的重要组分,同时也参与SL和多种激素信号间的交叉互作,在植物生长发育的各个环节,以及抵御生物和非生物胁迫的反应中都发挥至关重要的作用,但具体调控机制还有待更加深入的研究。对目前已知的MAX2功能进行了总结和阐述,以期为全面揭示MAX2功能及其调控多种激素信号的交叉机制提供理论参考。 | 吕天晓 刘琼锐 范甜 周玉萍 田长恩 | 2022 | 热带亚热带植物学报2022,30,6: | 0 |