北大秦跟基Plant Cell发表最新成果

【字体: 时间:2015年11月30日 来源:生物通

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  最近,来自北京大学、国家植物基因研究中心(北京)等处的研究人员,在国际植物学著名期刊《Plant Cell》发表一项研究成果。这项研究表明,EXB1对于嫩芽分枝的控制起着重要的作用,EXB1通过正向调控RAX1、RAX2和和RAX3的转录,控制腋生分生组织的启动。

  

生物通报道:植物茎分枝对于发育可塑性和作物产量至关重要。茎分枝分生组织的形成,是由几个关键转录因子调控的,包括REGULATOR OF AXILLARY MERISTEMS1 (RAX1)、RAX2和RAX3。然而,茎分枝的调控网络在很大程度上仍然是未知的。

最近,来自北京大学、国家植物基因研究中心(北京)等处的研究人员,在国际植物学著名期刊《Plant Cell》发表题为“The WRKY Transcription Factor WRKY71/EXB1 Controls Shoot Branching by Transcriptionally Regulating RAX Genes in Arabidopsis”的研究成果。这项研究表明,EXB1对于嫩芽分枝的控制起着重要的作用,EXB1通过正向调控RAX1、RAX2和和RAX3的转录,控制腋生分生组织的启动。

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本文通讯作者是北京大学生命科学学院的秦跟基教授,其早年毕业于南京农业大学,2001年在南京农业大学获博士学位,后在北京大学生科院从事博士后研究,曾在美国加州大学圣地亚哥分校做访问学者,主要从事植物器官发育的分子机理研究,以及研究植物如何通过转录调控来协调内部信号和外界环境因子从而形成最佳适应环境的器官。曾在Cell Research、Plant Journal、Plos Genetics、Plant Cell、New Phytologist和PNAS等国际学术期刊发表论文多篇。相关阅读:北大秦跟基《Cell Research》植物发育新成果

在这项研究中,研究人员确定了EXCESSIVE BRANCHES1 (EXB1),其影响腋生分生组织(AM)的萌生和芽活动。EXB1在功能获得突变体exb1-D中的过表达,可导致严重的丛生和矮小表型,这是由于过多的AM启动和提高的芽活动。EXB1编码WRKY转录因子WRKY71,它具有反式激活活性。

通过嵌合抑制沉默技术破坏WRKY71 / EXB1,可导致更少的分枝,从而表明,EXB1对于嫩芽分枝的控制起着重要的作用。研究人员证明,EXB1通过正向调控RAX1、RAX2和和RAX3的转录,控制AM启动。RAX基因的中断,可部分恢复EXB1过表达造成的分枝表型。进一步的研究表明,EXB1也调节控制分枝的植物生长素稳态。总之这些数据表明,EXB1在RAX基因转录和生长素通路中,扮演着举足轻重的角色。

(生物通:王英)

生物通推荐原文摘要:
The WRKY Transcription Factor WRKY71/EXB1 Controls Shoot Branching by Transcriptionally Regulating RAX Genes in Arabidopsis
Abstract: Plant shoot branching is pivotal for developmental plasticity and crop yield. The formation of branch meristems is regulated by several key transcription factors including REGULATOR OF AXILLARY MERISTEMS1 (RAX1), RAX2, and RAX3. However, the regulatory network of shoot branching is still largely unknown. Here, we report the identification of EXCESSIVE BRANCHES1 (EXB1), which affects axillary meristem (AM) initiation and bud activity. Overexpression of EXB1 in the gain-of-function mutant exb1-D leads to severe bushy and dwarf phenotypes, which result from excessive AM initiation and elevated bud activities. EXB1 encodes the WRKY transcription factor WRKY71, which has demonstrated transactivation activities. Disruption of WRKY71/EXB1 by chimeric repressor silencing technology leads to fewer branches, indicating that EXB1 plays important roles in the control of shoot branching. We demonstrate that EXB1 controls AM initiation by positively regulating the transcription of RAX1, RAX2, and RAX3. Disruption of the RAX genes partially rescues the branching phenotype caused by EXB1 overexpression. We further show that EXB1 also regulates auxin homeostasis in control of shoot branching. Our data demonstrate that EXB1 plays pivotal roles in shoot branching by regulating both transcription of RAX genes and auxin pathways.
 


 

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