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水稻糖基转移酶DUGT2通过bZIP16调控下的广谱黄酮糖基化增强抗旱耐盐性
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月05日 来源:Plant Science 4.1
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这篇研究揭示了水稻UDP-糖基转移酶(UGT)家族成员DUGT2在非生物胁迫响应中的关键作用。通过多组学分析证实,DUGT2能广谱催化黄酮类化合物(flavonoids)糖基化,促进活性氧(ROS)清除,从而增强植物抗旱耐盐能力。研究还发现转录因子bZIP16通过直接激活DUGT2表达参与胁迫响应调控,为作物抗逆育种提供了新靶点。
Highlight亮点
• DUGT2通过黄酮糖基化增强水稻抗旱耐盐性
• 代谢组学揭示DUGT2调控广谱黄酮代谢
• bZIP16转录因子直接激活DUGT2表达
• 糖基化修饰是植物抗逆的新调控机制
Plant materials and growth conditions植物材料与培养条件
实验以水稻品种"中花11号"(ZH11)为野生型对照。所有材料在光周期14h/10h、温度28℃、湿度50%-60%的温室中培养,使用1/2霍格兰营养液(HS)或混合基质(营养土:蛭石=3:1)。拟南芥(生态型Col-0)作为模式植物进行功能验证。
DUGT2正向响应干旱盐胁迫
通过Genevestigator平台分析发现,水稻UGT家族成员DUGT2(LOC_Os01g45110)对多种环境胁迫显著响应。实验证实:在20% PEG-6000模拟干旱和150mM NaCl盐胁迫下,DUGT2表达量分别上调8.3倍和6.7倍。启动子分析发现其含有多个逆境响应顺式作用元件,包括ABRE、MYB和bZIP结合位点。
Discussion讨论
干旱和盐害严重制约水稻生产。本研究首次阐明DUGT2通过糖基化黄酮化合物(如槲皮素3-O-葡萄糖苷、木犀草素7-O-葡萄糖苷等)增强植物抗逆性的分子机制。该发现不仅拓展了对UGT超家族(含>200个成员)生物学功能的认识,还为解析植物"代谢物糖基化-环境适应"调控网络提供了新视角。
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