DELLA及其相互作用蛋白参与植物与微生物共生的研究

来源 :中国科学院大学 中国科学院上海生命科学研究院上海植物生理生态研究所 中国科学院上海生命科学研究院 上海植物生理生态研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangeryan8
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陆生植物与土壤微生物互利共生是植物获取营养的一种策略。植物与球囊菌门(Glomeromycota)真菌共生形成菌根(Arbuscular mycorrhiza,AM)是地球上最普遍和古老的共生方式之一。在植物与菌根真菌的共生关系中,植物从菌根中获得矿质营养,同时也向菌根真菌提供碳水化合物作为回馈。豆科植物能够与固氮根瘤菌共生,从而获取氮。目前的研究认为,豆科植物与根瘤菌共生的信号途径是从菌根共生信号途径中进化而来的。植物与根瘤菌或者菌根的共生共享一条信号途径(common symbiosispathway)。在共生信号传导过程中,根瘤菌或者菌根真菌所释放的化学信号分子LCOs激活细胞核内的钙信号,继而激活下游的CCaMK-IPD3/CYCLOPS复合体。GRAS家族蛋白(NSP1,NSP2,RAM1)参与共生相关下游基因的转录激活。然而,目前的研究尚未清楚CCaMK-IPD3/CYCLOPS和GRAS蛋白之间的信号传导过程以及下游基因的转录激活机制。我们的研究发现,DELLA蛋白既能够与IPD3相互作用,又能和NSP1-NSP2或DIP1-RAM1复合体相互作用,暗示DELLA在上游的共生信号调控因子和下游的转录激活因子之间的信号传导过程中发挥作用。进一步的研究发现,DELLA能够与SWI/SNF染色质重塑复合体的SWI3C亚基相互作用,暗示染色质重塑复合体可能参与了共生相关基因的转录调控过程。
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