【摘 要】
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亚硝基谷胱甘肽还原酶(S-nitrosoglutathione reductase, GSNOR)是生物体中一类保守的蛋白,通过催化亚硝基谷胱甘肽(GSNO)还原,对信号分子一氧化氮(NO)的代谢和平衡状态进行
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亚硝基谷胱甘肽还原酶(S-nitrosoglutathione reductase, GSNOR)是生物体中一类保守的蛋白,通过催化亚硝基谷胱甘肽(GSNO)还原,对信号分子一氧化氮(NO)的代谢和平衡状态进行调控,从而参与植物的生长发育和抗病等多种代谢途径。拟南芥中,GSNOR完全缺失突变体hot5-2 (Col背景)与hot5-4 (WS背景)均表现出极度缺乏侧根,而将GSNOR回补到缺失突变体hot5-2中能完全恢复侧根数目,因此,GSNOR是控制拟南芥侧根数目的关键基因。GSNOR蛋白的定位分析表明GSNOR在侧根中富集并大量表达,表明GSNOR直接参与了侧根的发生及发育过程。通过对生长素报告蛋白DR5::GFP以及DII-VENUS的观察表明,突变体侧根中没有明显的生长素累积,以形成侧根发生及发育的生长素浓度梯度。进一步的生理实验表明,内外源NO的含量均改变侧根中生长素的含量及其正常发育,而且在GSNOR的突变体中,改变的效应更强,由此表明GSNOR能够调节植物侧根中生长素的极性运输,从而对侧根的发育进行调节。另一方面,我们的观察表明NO对植物的生长素信号传导有明显的促进效应。主要表现为NO的累积能促进IAAs蛋白的降解;相应的,内外源的NO处理都能增加侧根发生关键基因ALF4, LBD18的上调表达,因此NO可以增强生长素对于侧根发生的诱导效应。综上所述,本研究通过对NO代谢关键蛋白GSNOR的研究表明,NO在侧根的发生中起到重要的调控作用,在低浓度的NO条件下,NO能增强生长素信号对侧根的诱导作用,从而增加侧根数量;随着NO的浓度增加,生长素的极性运输遭到破坏,侧根原基中不能有效的累积供给侧根发生及发育的生长素浓度梯度,从而抑制侧根的发生及发育。其中,GSNOR在NO与生长素的互作中起到核心的调控功能。
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