中大新聞網(wǎng)訊(通訊員肖仕)目前,洪澇災(zāi)害在全球范圍內(nèi)發(fā)生頻率劇增,災(zāi)害范圍逐年擴大,已成為最重要的農(nóng)業(yè)災(zāi)害之一。植物長時間浸沒于洪澇/淹水環(huán)境中會導(dǎo)致根際氧氣含量顯著減少,從而造成低氧脅迫 (hypoxia);長期的淹水脅迫也會使得植物所處環(huán)境中的光照強度大幅度下降,導(dǎo)致弱光脅迫。因此,低氧和弱光是影響植物淹水適應(yīng)性的兩大關(guān)鍵因素。有研究表明,植物在淹水后復(fù)氧反應(yīng) (reoxygenation response)中,光照變化是導(dǎo)致細胞中過氧化物積累、影響植物逆境耐受性的重要原因;然而到目前為止,光照如何調(diào)控植物淹水及淹水后復(fù)氧應(yīng)答的作用機理還不清楚。
中山大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院植物逆境生物學(xué)方向肖仕教授團隊長期關(guān)注植物低氧感知、信號轉(zhuǎn)導(dǎo)及復(fù)氧應(yīng)答的分子機制研究,特別是解析了植物激素茉莉素通過激活抗氧化物的生物合成,調(diào)控復(fù)氧應(yīng)答中過氧化物的穩(wěn)態(tài),提升植物復(fù)氧適應(yīng)性的作用機理。2022年早些時候,肖仕教授與荷蘭烏得勒支大學(xué)(Utrecht University)Laurentius A. C. J. Voesenek教授聯(lián)合撰寫特邀綜述論文,系統(tǒng)總結(jié)了植物在淹水后復(fù)氧過程中面臨的多重挑戰(zhàn)、應(yīng)對策略和信號調(diào)控機制研究進展。論文重點闡述了模式植物擬南芥和水稻在淹水后恢復(fù)期各種調(diào)節(jié)通路之間的相互作用,詳細比較了植物和動物缺氧后的復(fù)氧應(yīng)答機理,為未來該領(lǐng)域的深入研究提供了新思路。論文以“Multi-stress resilience in plants recovering from submergence”為題,于2022年10月10日在植物學(xué)權(quán)威期刊Plant Biotechnology Journal發(fā)表。
為進一步探究光信號影響植物復(fù)氧耐受性的調(diào)控機理,肖仕團隊通過分子遺傳學(xué)和生物化學(xué)分析,發(fā)現(xiàn)擬南芥關(guān)鍵轉(zhuǎn)錄因子MYB30的蛋白質(zhì)穩(wěn)定性在淹水過程中顯著下降,但在淹水后復(fù)氧過程中明顯積累,且這一動態(tài)變化受26S蛋白酶體途徑調(diào)控。表型分析顯示,與野生型相比,myb30突變體對淹水脅迫異常敏感,而MYB30-OE過表達轉(zhuǎn)基因植物表現(xiàn)出增強的耐受性。深入研究發(fā)現(xiàn),淹水過程中,光信號核心調(diào)控因子COP1與MYB30直接互作,泛素化修飾并降解MYB30蛋白;而在淹水后恢復(fù)過程中,MYB30則通過與茉莉素信號通路轉(zhuǎn)錄因子MYC2互作,協(xié)同調(diào)控下游抗氧化相關(guān)基因VTC1和GSH1的表達,激活抗氧化物抗壞血酸和谷胱甘肽等的生物合成,進而提高植物對淹水脅迫的耐受性。進一步分子遺傳分析揭示,VTC1和GSH1的過表達轉(zhuǎn)基因植物對復(fù)氧脅迫耐受性顯著增強,且能部分恢復(fù)myb30突變體對復(fù)氧應(yīng)答超敏感的表型。這一發(fā)現(xiàn)首次闡明了植物COP1-MYB30分子模塊整合光信號影響植物細胞內(nèi)氧化還原穩(wěn)態(tài),進而調(diào)控植物淹水耐受性的作用機理,為深入理解植物低氧-復(fù)氧反應(yīng)的適應(yīng)性機制提供了新視角。
圖1. COP1-MYB30模塊調(diào)控植物應(yīng)答復(fù)氧脅迫的工作模式圖
該論文“MYB30 integrates light signals with antioxidant biosynthesis to regulate plant responses during post-submergence recovery”,于2022年12月14日在國際權(quán)威期刊New Phytologist在線發(fā)表。謝麗娟博士(現(xiàn)嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實驗室副教授)、博士生王建紅和畢業(yè)碩士生劉慧珊為共同第一作者,肖仕教授和陳沫先博士為共同通訊作者,中山大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院陳月琴教授、李劍峰教授,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)仇榮亮教授參與了論文部分工作。該課題研究受到國家杰出青年科學(xué)基金項目、國家自然科學(xué)基金面上項目、青年科學(xué)基金項目、廣東省重點領(lǐng)域研發(fā)計劃項目等經(jīng)費資助。
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