甲硫氨酸合成酶2调控盐胁迫下植物干细胞功能的研究

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干细胞在植物的生长发育中起决定性的作用。植物地上部分各种组织器官来源于茎尖分生组织(SAM)干细胞的分裂与分化;地下部分根的生长来源于根尖分生组织(RAM)干细胞的分裂与分化;而植物的横向生长,如茎和根的增粗,则取决于形成层干细胞的分化。在这三个部位干细胞功能的调控中,WUS、WOX5以及WOX4分别在茎尖、根尖以及形成层中发挥核心作用。植物需要改变自己的生长发育进程以便适应不断变化的外界环境。盐胁迫是显著抑制植物生长的外界环境因子,但是盐胁迫如何调控植物干细胞的功能尚未见详细报导。甲硫氨酸合成酶2(AtMS2)是催化细胞中甲硫氨酸从头合成最后一步反应生成甲硫氨酸的代谢酶。本研究中,我们发现AtMS2能够响应NaCl的刺激,细胞核内的AtMS2蛋白显著增多;在细胞核中,AtMS2蛋白能够分别与WUS、WOX5以及WOX4蛋白结合形成复合物并进一步结合在WUS、WOX5、WOX4启动子抑制启动子的活性。我们发现在高浓度NaCl胁迫下,AtMS2会抑制WUS、WOX5、WOX4的表达。高浓度NaCl胁迫下野生型拟南芥中WUS、WOX5以及WOX4蛋白的水平显著下降,而atms2中则依旧维持较高的表达水平。相应的,盐胁迫下野生型拟南芥幼苗的萌发、叶片分化以及根的生长均受到显著的抑制,但是atms2突变体对高浓度盐胁迫具有很强的抗性,即AtMS2功能的缺失反而使植物对盐胁迫相对不敏感。本研究结果初步阐明了 AtMS2蛋白介导外界盐胁迫的信号进而抑制植物生长发育的分子机理。
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