细胞命运决定是发育生物学的基本问题。植物中细胞命运虽然灵活性较高,但也高度依赖于细胞谱系:即细胞经历过的状态决定当前状态和未来发育潜能。中国科学院遗传与发育生物学研究所焦雨铃课题组长期研究植物侧生分生组织的形成。侧生分生组织位于高等植物叶腋,能够形成新的生长点,与顶端分生组织具有类似的器官发生能力。形成侧生分生组织的干细胞从何而来?该课题组前期工作发现,叶腋处一直维持未彻底分化的干细胞团,是侧生分生组织的前体细胞。这个干细胞谱系持续表达分生组织标志基因STM。这个干细胞谱系如何维持?本研究从正向遗传筛选突变体入手,经过一系列的分子遗传学分析,发现STM基因的自激活是维持干细胞谱系的关键。
中国科学院大学博士生导师,中国科学院遗传与发育生物学研究所焦雨铃研究员课题组通过大量筛选突变体,得到一个侧芽起始具有明显缺陷的突变体,其叶腋处无法维持正常STM表达,叶腋处细胞逐步分化。因此,该突变体中导致表型的ATH1基因是维持STM表达和脱分化细胞状态的关键基因。
ATH1基因编码的转录因子,与STM所编码的转录因子存在蛋白互作。随后一系列分子生化实验表明,ATH1可以直接结合STM基因位点,并且ATH1对STM基因的激活作用显著依赖于STM蛋白本身。基于上述结果,得到一个依赖于ATH1蛋白的STM自激活调控回路。在STM自激活调控中,ATH1蛋白具有DNA结合作用,STM蛋白具有转录激活作用,ATH1-STM以复合体形式实现STM自激活调控。进一步研究发现,STM的表达维持STM位点的染色质处于开放状态,使得在后续发育中STM的表达能够进一步激活,从而形成侧生分生组织。
本研究揭示并详细阐释了一种通过关键基因的自激活维持干细胞谱系的调控回路,对于动植物中分生组织命运维持的机制研究具有很好的借鉴意义。同时,侧生分生组织活性研究对农作物产量提升也具有理论指导意义。
该成果于2020年4月2日正式发表于Current Biology杂志,文章标题为“A self-activation loop maintains meristematic cell fate for branching”。中国科学院大学已毕业博士曹秀卫(培养单位:遗传发育所,导师:焦雨铃研究员)为该论文的第一作者,焦雨铃研究员为该论文的通讯作者,王瑨博士、熊圆圆同学、杨海变博士、杨鸣雷博士、叶佩仪硕士和英国约翰英纳斯中心的Sablowski团队也参与了本研究。该研究得到国家自然科学基金、中科院前沿科学重点研究项目、中科院战略重点研究项目、英国皇家学会牛顿高级****项目和中科院-英国约翰英纳斯中心植物微生物科学卓越项目资助。
图:STM自激活维持干细胞谱系和发育潜能。
责任编辑:余玉婷
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
遗传发育所焦雨铃研究组发现干细胞谱系自我维持的新机制
本站小编 Free考研考试/2021-12-25
相关话题/组织 基因 细胞 遗传 发育生物学
遗传发育所高彩霞等应邀在《Nature Food》杂志撰写“利用CRISPR加速作物改良”的观点文章
随着世界人口的不断增长和耕地环境的持续恶化,当前农业正面临着粮食短缺的严峻考验,预计到2050年,全球人口将达到100亿,而传统的育种手段将不能满足全球人口的粮食需求。CRISPR介导的植物基因组编辑技术可以对作物进行定点改造,进而实现作物的精准育种,因此,利用CRISPR加速作物的遗传改良有望成为 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25华南植物园研究发现沉默转基因的激活不依赖于拷贝数和DNA过甲基化的变化
转基因表达的稳定性在种苗商业化生产中具有重要作用,然而基因沉默现象影响着这种稳定性的产生与维持。 中国科学院大学博士生导师、中科院华南植物园研究员区永祥研究团队长期致力于多基因定点叠加技术的研发以加快分子育种进程。要获得定点叠加的多基因材料并非易事,在烟草中的实验结果表明,其效率约为5%,可是在这 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25遗传发育所屠强研究组开发Decode-seq方法显著提高差异表达基因分析的准确性
鉴定差异表达基因是许多生物医学研究项目的基础步骤,利用转录组进行差异表达(DifferentialExpression,DE)分析是目前最主流的方法,得到了广泛应用。例如,两个常用于转录组DE分析的算法edgeR和DESeq2已经被引用了超过上万次。 在DE分析中,如果使用的生物学重复数不足,会影 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25遗传发育所高彩霞研究组建立植物基因组引导编辑技术体系“Plant Prime Editing”
基因组编辑技术可以定向修饰植物基因组,从而大大加速植物育种的进程,是实现作物精准育种的重要技术突破。然而,作物的许多重要农艺性状是由基因组中的单个或少数核苷酸的改变或突变造成的。基于CRISPR/Cas系统的基因组编辑,可利用外源修复模板通过同源重组介导的修复方式(HDR)实现目标基因特定核苷酸的改 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25遗传发育所张永清研究组发现突触稳态调控的结构基础
突触后谷氨酸受体减少会产生逆向信号诱导突触前神经递质释放的增加以维持突触传递功能,这个调控过程称为突触稳态。突触后受体如何跨突触逆向影响突触前结构和功能是神经生物学研究的核心科学问题。突触结构和功能的紊乱与精神分裂症、自闭症及智力发育迟缓等多种神经精神疾病密切相关,解析突触后谷氨酸受体如何调控突触前 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25遗传发育所杨维才研究组发现转录抑制机制决定被子植物中央细胞命运
被子植物是当今植物界中、种类最多、分布最广、适应性最强的类群。有别于其它植物类群,被子植物进化出了独特的双受精生殖模式,即雄配子体花粉中的两个精细胞分别与雌配子体内部的卵细胞和中央细胞融合,并进一步发育成胚和胚乳。被子植物双受精机制的出现导致了胚乳的产生,能够为新生的胚提供必要的养分从而确保胚的正常 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25西北高原生物研究所高原动物生殖生物学科组揭示犏牛生殖细胞发育的形态学和组蛋白甲基化修饰特征
动物种间杂交后代不育现象在自然界普遍存在,杂交不育阻断了物种间的基因交流,是生殖隔离的重要屏障。动物种间杂交不育的一个神奇现象是杂种雄性不育,即杂交雌性后代有生育力而雄性不育。目前,我们对动物种间杂交不育机制的认识还非常浅显。家牦牛(BosGrunniens)和普通牛(BosTaurus)的远缘杂交 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25西北高原生物研究所高原动物生殖生物学科组揭示了犏牛生殖细胞发育的形态学和组蛋白甲基化修饰特征
动物种间杂交后代不育现象在自然界普遍存在,杂交不育阻断了物种间的基因交流,是生殖隔离的重要屏障。动物种间杂交不育的一个神奇现象是杂种雄性不育,即杂交雌性后代有生育力而雄性不育。目前,我们对动物种间杂交不育机制的认识还非常浅显。家牦牛(BosGrunniens)和普通牛(BosTaurus)的远缘杂交 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25遗传发育所韩方普研究组在植物着丝粒研究取得重要进展
基因组测序及解析以及新技术的广泛应用,让人们继续探索着丝粒和端粒等染色体上高度重复区域在生命活动中的新功能。植物着丝粒含有丰富的重复序列,如串联重复序列(Satellite)和反转座子(Retrotransposon),参与基因组空间构象和细胞分裂等重要的生物学功能。然而不同物种双着丝粒染色体和新着 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25遗传发育所李传友研究组合作研发新型番茄雄性不育系统用于杂交种子生产
番茄作为一种严格的自花授粉作物,具有明显的杂种优势,番茄生产基本上都是应用杂交种。目前番茄的杂交制种以人工去雄授粉的方式进行,存在制种成本高、杂交种纯度难保证等风险。利用雄性不育系做母本进行杂交种子生产,可减少人工去雄劳动量,从而降低成本并提高种子纯度以及避免亲本流失。自然发现的番茄雄性不育系多数是 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25