植物的花器官的发生是植物产生种子和果实的基础。同时突变生长素合成关键基因YUC1和YUC4,或突变极性运输相关基因PINOID后,植物花器官发生均受阻,形成不正常的花或不能形成花,目前分子机理还不清楚。s0336是PINOID的弱突变体,与yuc1形成双突变体后花器官发生正常。在s0336 yuc1的背景下,申请者利用T-DNA插入激活标签的方法,已筛选获得了植物花器官发生缺陷突变体pye18-D,初步分析表明该突变体在s0336 yuc1的背景下花器官发生异常,T-DNA插入在新基因PYE18的上游,转基因分析表明该基因的过量表达是引起突变体表型的原因。申请者将采用遗传学、生化和分子生物学的方法对该突变体进行深入研究,观察统计突变体的表型,详细研究该基因的表达谱和生化功能以及该基因所调控的下游基因,最终阐明PYE18基因调节花器官发生的分子机理。
摘要:植物叶片是光合作用最重要的器官。叶片发育过程中叶片细胞的分裂、分化和扩大决定了叶片的最终形状和大小。TCP转录因子是非常重要的调控叶片发育的因子,但到目前为止调控TCP活性的分子机理还很不清楚。本研究发现了一个新的转录抑制因子,命名为与TCP相互作用的含有EAR基序的蛋白 1 (TCP Interactor containing EAR motif protein 1,TIE1),研究表明TIE1是TCP活性的重要调节子。过量表达TIE1导致叶片向上卷曲并且锯齿增多,而使TIE1失活可导致叶片向下卷曲。TIE1编码一个在C-端具有EAR基序的转录抑制因子,该EAR基序负责与已知的共抑制TPL/TPRs相互作用,而同时TIE1的N-端可以和叶片调控的重要转录因子TCP相互作用。本研究结果表明新转录抑制因子TIE1通过和TCP以及共抑制因子TPL/TPR相互作用形成复合体来调控叶片的形态发育。
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数据更新时间:2023-05-31
DeoR家族转录因子PsrB调控黏质沙雷氏菌合成灵菌红素
An alternative conformation of human TrpRS suggests a role of zinc in activating non-enzymatic function
An improved extraction method reveals varied DNA content in different parts of the shells of Pacific oysters
二维MXene材料———Ti_3C_2T_x在钠离子电池中的研究进展
山核桃赤霉素氧化酶基因CcGA3ox 的克隆和功能分析
LE对拟南芥花器官发育调节机理的研究
miR156及其靶基因SPL参与花器官形态建成的分子机理研究
拟南芥AtDOF4.7基因参与的器官脱落信号传递途径的解析
拟南芥IQM2参与成花调控的功能解析