拟南芥ISWI染色质重塑复合体成员RINGLET的功能研究

来源 :上海师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:limingxhss2
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
ATP依赖型染色质重塑复合体能够通过水解ATP获得能量,通过多种方式如移动,组装,替换,剔除核小体来改变染色质的结构,从而在染色质水平改变基因的表达状况。在真核生物中,The Imitation Switch(ISWI)类型的ATP依赖型染色质重塑因子序列保守,在已报道的不同物种中具有不同的生物学的功能。在拟南芥中已经报道,ISWI染色质重塑复合体的重要成员CHROMATIN-REMODELING PROTEIN11(CHR11)通过RNAi丧失功能后,植株整体以及器官明显变小,细胞不能正常扩展,并且影响了大孢子胚囊的发育使其停滞在早期。为了进一步研究拟南芥ISWI染色质重塑复合体的功能,我们通过反向遗传学筛选到了其复合体中的其他成员:RINGLET1(RLT1)及其同源蛋白RLT2。我们通过各种生化实验证明RLT1/2都能与CHR11结合。rlt1和rlt2单突变无明显发育缺陷,rlt1 rlt2双突变却展现出非常明显不正常的缺陷表型:植株明显变小,早花,莲座叶出现卷曲等。通过基因芯片以及RT-PCR的分析,我们发现在rlt1 rlt2双突变莲座片中SEPALLATA1(SEP1),,SEP3,FRUITFULL(FUL)等开花相关基因表达量比野生型莲座叶明显上升。而SEP1,SEP3,FUL等基因莲座叶中也被另一条表观沉默途径:多梳(Polycomb)复合体通过H3K27me3修饰而抑制。我们通过一系列实验发现拟南芥RLT-ISWI复合体能够协同Polycomb途径对莲座叶中SEP1,SEP3等基因进行抑制,从而共同调控了植物从营养生长向生殖生长转换的发育过程。
其他文献
  传统的稠油热采工艺通常需要燃烧大量天然气来产生高温蒸汽,而利用太阳能进行稠油开采是一件节能、降本、环保的良策。本文介绍了玻点公司太阳能稠油热采的核心技术---封
  针对新疆油田七东1 区二元复合驱过程中的配方评价问题,考察了4 种不同类型的表面活性剂(阴离子型KPS、两性型AF-36、非离子型L05、阳离子型1227)改变亲油性天然岩心模型
会议
  经过多年的研究实践,国内外已形成四大三次采油技术:化学驱、热力驱、注气驱和微生物驱。本文针对板桥油田板64 断块馆三3 油组稠油底水油藏特点,开展微生物驱油与化学驱油
  K油田是一个浅层疏松砂岩普通稠油油藏.2000年开始采用出砂冷采方式投入开发,开发初期产油量高,但递减快,开采6年采出程度仅5.4%,油藏压力迅速下降,大量原油滞留井间无法采出,急
南海礁灰岩A油田为稠油底水油藏因其原油粘度高、储集层裂缝发育等不利因素,整体开发效果不理想,采收率低.为改善开发效果,油田部分调整井应用了ICD控水工艺技术,但效果不明
本文研究了以2-氨基甲苯为起始原料,经重氮化、偶合、催化氢化及氧化缩合等反应合成3,7-二氨基-2,8-二甲基-5-苯基吩嗪盐酸盐的方法。讨论了影响各步反应的因素,在实验的基础上确
坨21东一单元属于普通稠油油藏,油稠、层薄、疏松易出砂、边底水活跃,冷采直井开发效果较差,多年来储量一直未得到有效的动用.针对开发中存在的问题,2014年对该块开展油藏研
罗丹明B染料是一种呈红色的氧杂蒽咕吨类荧光染料,具有共轭结构和刚性平面。它以其优越的光物理性质和生物相容性,成为设计荧光探针的良好材料,在医学诊断领域具有很好的应用
CO2/水交替驱是高含水油藏提高采收率的有效手段,但驱替机理与连续CO2驱相比要复杂的多.本文应用微观可视化、核磁共振等多种室内试验手段,以濮城沙一下油藏为例,研究了高含
地面蒸汽准确分配是稠油油藏热采开发的基础条件之一.随着大排量注汽锅炉的推广应用,目前胜利油田稠油热采开发普遍采用一炉注多井的固定注汽管网流程,受注汽井的背压和注汽