质体基因组光合功能调控

来源 :2016遗传学与表观遗传学前沿暨第四届中国青年遗传学家论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cumt12791
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  植物的光合作用实现了对光能的吸收以及物质和能量的双重转换,对于植物生长发育至关重要。质体(或称叶绿体)是光合作用发生的场所,具有独特的叶绿体基因组,是植物特有的半自主性细胞器。质体基因组编码了许多光合功能相关蛋白,其稳定性维持、基因表达调控以及功能蛋白复合体组装等对于质体功能至关重要。同时,细胞核基因组也编码了大量的辅助蛋白,协同参与质体功能调控。因此,光合作用的有效进行,需要质体基因组与核基因组之间相互协调,但具体调控机制并未解析。我们前期通过系统筛选,鉴定了一系列质体基因组光合功能相关的调控因子,探讨了质体基因组中光合相关基因表达调控机理,包括基因转录、转录后加工、蛋白翻译以及光系统复合物组装及修复等。近期,我们围绕质体基因组稳定性及其与核基因组功能间的相互协同,筛选鉴定了质核双定位的基因组稳定性相关调控因子。通过关键调控因子的功能研究,初步阐释了质核双定位蛋白对质体和细胞核基因组稳定性的调控作用,提示质体与细胞核基因组间的功能协调机制。
其他文献
  Meiosis comprises two rounds of nuclear division following a single phase of DNA replication,leading to the production of haploid gametes and is essential f
  背景:最近,数以千记的长插入非编码RNA 通过全基因组测序在哺乳动物研究中被鉴定出来,其中一些linRNA 在物种进化过程中具备高度的保守性,并显示出在肿瘤生物学过程中关键
会议
  利用水稻的杂种优势可以大幅度地提高水稻产量,是解决粮食安全的重要途径.虽然杂交水稻已经长期在生产上大规模应用,水稻杂种优势遗传机制的研究也取得明显进展,但理论性
  大多数作物的农艺性状都是由多基因控制的复杂性状、并且受环境影响.在水稻中,主效产量性状QTL 的精细定位和克隆已经开展了大量的工作;而对于微效QTL,最近才逐渐得到关注
  Mineral nutrients,such as magnesium(Mg),zinc(Zn),iron(Fe),manganese(Mn),copper(Cu)and selenium(Se),have many metabolic and cellular functions affecting huma
  透明肾细胞癌(clear cell renal carcinoma,ccRCC)占各类肾癌的70%,是最常见的肾癌肿瘤类型.PBRM1(PB1)基因在ccRCC 中的失活突变率高达41%,仅次于Vhl 的突变.PBRM1 基因的
  自从人类基因图谱绘制完成后,人们对基因组的研究即进入了后基因组时代。随着测序技术的飞速发展,高效经济的测序手段层出不穷,越来越多的动植物基因组被测序并释放在公共数
会议
  DNA methylation plays an important role in the regulation of gene expression.Abundant variation in gene expression hasbeen observed in maize,but its associa
会议
  水稻粒形是影响水稻产量和品质重要农艺性状.近年来多个水稻粒形调控基因的克隆与功能研究为我们理解水稻粒形调控的遗传机理奠定了基础.我们在克隆了2 号染色体主效粒重
会议
  植物器官形态多样性形成机制,尤其是一些全新结构形成的遗传机制,是进化生物学研究的重要内容之一。果实是被子植物重要的生殖器官,其形态变异有助于种子传播,在植物适应