来源:BioArt植物
作物驯化促进了农业和人类社会发展,人为选择使栽培品种具有良好的农艺性状,但往往丢失了抗逆性状。植物受到病原体感染,防御反应产生的代价是生长和繁殖能力降低。尽管对驯化的基础有所研究,但协同调控发育和抗病的潜在机制仍不清楚。维管影响植物器官形态发育,也通过运输激素、蛋白质和RNA参与植物抗病过程。目前还没有维管调节因子被证实直接参与植物抗性。
近日,中国农业大学园艺学院张小兰课题组在PLoS Biology 发表了题为CsIVP functions in vasculature development and downy mildew resistance in cucumber 的研究论文。该研究揭示了黄瓜bHLH转录因子CsIVP通过直接结合维管发育调节因子CsYAB5,CsBP 和CsAUX4 的启动子来调控黄瓜维管系统发育;同时,CsIVP与水杨酸信号转导途径CsNIMIN1蛋白直接互作,参与调控黄瓜霜霉病的抗性。
张小兰课题组通过对黄瓜韧皮部激光显微切割-转录组分析,发现了一个在维管束高量表达的bHLH转录因子CsIVP。CsIVP在维管组织特异表达,干扰表达CsIVP导致黄瓜维管系统发育紊乱,叶片和生殖器官发育异常,维管中生长素含量升高。互作分析发现,CsIVP直接结合在维管发育调节因子CsYAB5,CsBP和生长素信号途径基因CsAUX4启动子上,促进其表达。下游基因CsYAB5在黄瓜器官的远轴端和维管组织表达,干扰表达CsYAB5出现类似CsIVP干扰植株的表型,包括维管系统发育紊乱、器官畸形等。另外,CsIVP干扰植株在温室和人工气候室条件下都表现出明显的霜霉病抗性,且水杨酸含量升高。互作分析发现CsIVP与水杨酸信号途径CsNIMIN1蛋白直接互作。
综上,该研究结果表明黄瓜CsIVP是一个新型维管调节因子,通过直接激活维管调节因子CsYAB5、CsBP和CsAUX4的表达来参与黄瓜的维管发育,进而影响器官形态。同时,CsIVP作为一个抑制因子,通过CsNIMIN1介导的的水杨酸信号途径参与黄瓜霜霉病抗性。该研究建立了黄瓜器官发育和抗病性之间的联系,也为培育抗霜霉病黄瓜新品种奠定了理论基础。
张小兰课题组通过对黄瓜韧皮部激光显微切割-转录组分析,发现了一个在维管束高量表达的bHLH转录因子CsIVP。CsIVP在维管组织特异表达,干扰表达CsIVP导致黄瓜维管系统发育紊乱,叶片和生殖器官发育异常,维管中生长素含量升高。互作分析发现,CsIVP直接结合在维管发育调节因子CsYAB5,CsBP和生长素信号途径基因CsAUX4启动子上,促进其表达。下游基因CsYAB5在黄瓜器官的远轴端和维管组织表达,干扰表达CsYAB5出现类似CsIVP干扰植株的表型,包括维管系统发育紊乱、器官畸形等。另外,CsIVP干扰植株在温室和人工气候室条件下都表现出明显的霜霉病抗性,且水杨酸含量升高。互作分析发现CsIVP与水杨酸信号途径CsNIMIN1蛋白直接互作。
综上,该研究结果表明黄瓜CsIVP是一个新型维管调节因子,通过直接激活维管调节因子CsYAB5、CsBP和CsAUX4的表达来参与黄瓜的维管发育,进而影响器官形态。同时,CsIVP作为一个抑制因子,通过CsNIMIN1介导的的水杨酸信号途径参与黄瓜霜霉病抗性。该研究建立了黄瓜器官发育和抗病性之间的联系,也为培育抗霜霉病黄瓜新品种奠定了理论基础。
华南农业大学园艺学院颜爽爽讲师、中国农业大学博士生宁康和王中一为该论文的并列第一作者,张小兰教授为通讯作者。该工作得到了国家重点研发计划,国家自然科学基金,111引智基地项目,农业生物技术国家重点实验室开发课题和广东省自然科学基金项目资助。
值得一提的是,该论文是张小兰教授近一年来在黄瓜研究上发表的第6篇重要论文,此前先后在Curr Opin Plant Biol (2019.02), Plant Cell (2019.04), Development (2019.07), PNAS (2019.08), Development (2020. 03) 上发表了5篇论文。
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