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大米(Oryza sativa L.)是世界上一半以上人口的主食。根据数学模型,预计与极端高温灾害相关的季节性平均气温每升高 1°C,全球谷物产量就会损失 6%–7%。
近百年来,夜间最低气温的增幅大于白天最高气温的增幅。水稻等农作物在白天和夜间以及不同品种之间对热应激的敏感性不同。然而,植物中这种耐热性的昼夜差异是如何获得的仍然难以捉摸。
生物钟是一个无处不在的控制系统,允许植物通过昼夜信号协调其生长和发育,然而,以昼夜方式提供时间抵抗的因素还有待发现。
浙江大学的Chang Yang和他的团队发现两种富含RNA识别基序的水稻甘氨酸蛋白OsGRP3和OsGRP162在夜间有节律性表达和热诱导,而午夜热应激的这种节律性诱导很大程度上依赖于OsELF3。 2、EC成分之一。
该研究由浙江大学生命科学学院植物环境恢复力国家重点实验室刘建祥教授领导,发表在《科学通报》杂志上。
为了检查 EC 是否可以抑制 OsGRP3/OsGRP162 的启动子活性,研究小组进行了效应报告基因分析。结果支持热应激对 OsGRP3/OsGRP162 的日间诱导是由于高温条件下 EC 活性日间减少所致。
为了探索OsGRP3/OsGRP162在水稻耐热胁迫中的生物学功能,研究小组生成了OsGRP3/OsGRP162基因编辑双突变体的多个等位基因,并在幼苗和繁殖阶段进行了表型测定。
热胁迫处理后,双突变体的成活率和结实率比野生型对照植物显着降低。这些结果支持 OsGRP3 和 OsGRP162 是水稻耐热胁迫所必需的。
随后,研究小组检查了野生型和OsGRP3/OsGRP162双突变体在繁殖阶段白天和夜间发生热应激时的耐热性。
结果表明,夜间热胁迫比白天热胁迫对双突变体的结实率和粒重降低幅度更大。因此,OsGRP3/OsGRP162 参与水稻耐热性的昼夜调节。
为了进一步研究OsGRP3/OsGRP162赋予耐热性的机制,研究小组进行了RNA-seq分析。在热应激时,OsGRP3/OsGRP162的双突变体表现出热应激反应基因的整体表达减少和外显子跳跃主导的mRNA选择性剪接增加。
多项实验结果表明,OsGRP3/OsGRP162直接与靶mRNA结合,并通过与U1/U2剪接体因子相互作用参与选择性剪接。
总之,该团队证明了OsGRP3/OsGRP162在水稻耐热性中的重要作用,并揭示OsGRP3/OsGRP162通过以昼夜方式控制mRNA选择性剪接来调节耐热性。
由于植物生长和产量在自然条件下日夜不断地受到环境胁迫,这项研究揭示了生物钟如何调节植物的昼夜耐热性。
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