氮素是促进植物生长的重要营养元素,对保障农作物高产极为关键。而植物生长的直观体现为生物量的积累。植物吸收氮素后通过氮同化等一系列代谢过程,生成核酸、蛋白等大量功能元件以满足光合作用及生长所需。光合作用固定CO2生成碳水化合物,其中70%以上转化为纤维素等结构多糖用于植物体自身的生长发育,进而促进氮素吸收与利用等生理过程。植物碳-氮代谢如何协同长期备受关注,但纤维素合成与氮代谢直接的分子联系仍鲜有报道。另一方面,氮肥过度施用常引发环境污染,威胁农业可持续发展。提高农作物氮利用效率是解决这一难题的重要方向。从纤维生物质调控促进氮高效入手,可为当前农业‘减施增效’改良提供新的视角。
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周奕华研究员课题组与中国水稻所钱前院士团队及扬州大学刘巧泉教授团队合作,利用正向遗传学手段发现水稻中控制纤维素水平的QTL---qCel1与氮利用效率的QTL---qNLA1共定位,基因克隆将其确定为同一个基因、即转录因子MYB61。遗传学及分子生物学实验发现,MYB61基因的启动子区在日本晴中存在一个helitron转座子插入,是导致其转录水平低于不含此插入的籼稻9311等位的主要原因;此自然变异造成了粳稻日本晴和籼稻9311在纤维素合成水平及氮利用效率上的差异。深入研究发现,MYB61的转录可被低氮诱导,并受氮代谢关键控制因子GRF4的调控。GRF4可以直接结合在MYB61基因的启动子区,增强MYB61的表达;而helitron转座子插入下调其表达。GRF4功能获得型及功能缺失型突变体表现出纤维素合成水平改变的表型,表明GRF4-MYB61调控模块整合了控制纤维素合成水平和氮利用效率的作用通路。而且,MYB61存在籼粳分化,启动子区的helitron转座子插入仅在粳稻中被检测到。田间测试证实,籼稻形式的MYB61可提高纤维素合成水平及氮利用效率,将9311形式的MYB61导入多个粳稻品种均表现出增产效应,且在低氮情况下增产效果尤为明显。因此,该项研究揭示了碳-氮代谢的直接分子联系、鉴定了整合碳-氮代谢的关键节点,为提高水稻等农作物的氮利用效率及实现农业生产‘减施增效’提供了分子工具和新途径。
该研究于2020年10月15日在Nature Communications杂志上在线发表(DOI:10.1038/s41467-020-19019-x)。中国科学院大学在读博士生高易宏(导师:周奕华研究员)、扬州大学博士后许作鹏博士和周奕华研究组助研张兰军博士为该论文的共同第一作者,周奕华研究员和张保才青年研究员为通讯作者。该研究得到中科院A类先导专项、国家自然科学基金委、中科院青促会的资助。
GRF4-MYB61协同碳-氮代谢促进氮利用效率及作物增产. N,正常氮; LN,低氮
责任编辑:脱畅
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
遗传发育所周奕华研究组在纤维素调控因子促进氮利用的研究中取得重要进展
本站小编 Free考研考试/2021-12-25
相关话题/基因 控制 中国科学院大学 扬州大学 遗传学
遗传发育所高彩霞研究组利用基因组编辑精细调控草莓糖分含量
无性繁殖植物在农业生产中具有重要的地位,但是长期无性繁殖导致性状多样性的严重匮乏极大的阻碍了无性繁殖作物的育种发展。在育种设计中,对数量性状的精细调控可以避免产生剧烈的性状变化,并且可以极大的丰富性状多样性,对推进精准育种有重要意义。基因组编辑技术通过对调控元件的遗传操作可以实现对数量性状的改良。对 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25近代物理研究所新一代加速器物理控制系统PACS在HIRFL-CSR上首次调试成功
中科院近代物理研究所科研人员完成了自主研发的新一代加速器物理控制系统PACS(Physics-orientedAcceleratorControlSystem)在兰州重离子冷却储存环HIRFL-CSR上的部署和首次调试工作,成功实现了78Kr30+束在100MeV/u、300MeV/u、400MeV ...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广州地化所揭示船舶排放控制区现行低硫油政策可导致VOCs排放增加
全球商品贸易80%以上贸易依靠海运。如果按单位油耗的污染物排放量来计算,船舶是“最脏“的排放源之一。随着陆上大气污染物排放源控制日趋严厉,船舶污染排放越来越受到关注。海船多使用高硫的重油和渣油,同时缺乏烟气处理设施,其排放的颗粒物和SO2对PM2.5污染控制不利,港口城市影响尤甚。世界各国普遍在沿海 ...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发表文章详细介绍基因组编辑调控植物内源基因翻译效率的实验流程
上游开放阅读框uORF广泛存在于动植物基因的5’非翻译区,通常能够抑制下游主开放阅读框pORF的翻译。中国科学院大学博士生导师,中科院遗传发育所高彩霞研究员课题组率先利用CRISPR/Cas9技术对uORF进行编辑,发现能够显著提高目标基因的翻译效率,建立了利用基因组编辑调控内源基因蛋白质翻译效率的 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25人工智能学院举办“水下视觉环境感知与智能控制”科学前沿讲座
10月28日上午,北京大学的喻俊志老师在国科大雁栖湖校区为人工智能学院师生带来科学前沿讲座——《水下视觉环境感知与智能控制》。喻俊志是北京大学博雅****,博士生导师,IEEEFellow、国家****基金获得者、国家****科技创新领军人才、入选国家百千万人才工程、享受国务院政府特殊津贴。喻老师曾 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25人工智能学院举办“仿生扑翼飞行机器人自主控制关键技术”科学前沿讲座
10月22日,教一楼108教室中开展了由人工智能学院主办的人工智能基础专题科学前沿讲座。本次讲座我们有幸邀请到了北京科技大学自动化学院副院长贺威教授,给大家进行了题为仿生扑翼飞行机器人自主控制关键技术的专题讲座。贺老师是北京科技大学教授、博导,国家优青、教育部青年****、国家****领军人才,曾获 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25人工智能学院举办“手康复机器人感知与控制”科学前沿讲座
10月12日上午,人工智能学院邀请到了程龙老师带来科学前沿讲座——《手康复机器人感知与控制》。程龙老师是中国科学院自动化研究所研究员,博士生导师,中国科学院大学岗位教授;目前担任《IEEETransactionsonCybernetics》、《中国科学技术科学》、《自动化学报》等国内外刊物的编委;入 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25