阅读: 2024/1/24 16:54:30
HSFs 是植物热胁迫响应的核心调控因子。许多研究都集中在 A 类和 B 类 HSFs 上,对 C 类 HSFs 的研究相对较少。
2024年1月7日,New Phytologist杂志在线发表了来自南京农业大学滕年军课题组题为"Lily LlHSFC2 coordinates with HSFAs to balance heat stress response and improve thermotolerance"的研究论文,该研究旨在确定 HSFCs 是否与其他 HSFs 相互作用,以及它们是否能参与 HSF 调控网络。通过分析从百合植物中分离出来的热诱导 HSFC2 成员,该研究强调了 HSFC2 通过与 HSFAs 协同在 HSR 中发挥的积极作用,从而为育种提供思路。
HSFs 是植物热胁迫响应的核心调控因子。许多研究都集中在 A 类和 B 类 HSFs 上,对 C 类 HSFs 的研究相对较少。在这项研究中,研究者报道了百合植物一种参与耐热性的热诱导HSFC2同源蛋白。LlHSFC2位于细胞核和细胞质中,通过结合热胁迫元件表现出抑制能力。在拟南芥、烟草和百合中过表达LlHSFC2在均能提高植物耐热性。相反,在百合中沉默LlHSFC2表达会降低百合的耐热性。
LlHSFC2可以与自身相互作用,也可以与百合的LlHSFA1、LlHSFA2、LlHSFA3A和LlHSFA3B,拟南芥的AtHSFA1e和AtHSFA2以及烟草的NbHSFA2相互作用。LlHSFC2 与 HSFAs 相互作用,作为共激活因子加速了它们的转录激活能力。值得注意的是,与单独过表达 LlHSFA3A 相比,共同过表达 LlHSFC2/LlHSFA3A 可进一步提高转基因植株的耐热性。此外,在遭受热胁迫(heat stress,HS)后,LlHSFC2的同源相互作用受到抑制,但其与热诱导HSFAs的异源相互作用得到促进,从而使其在耐热性的建立和维持方面发挥共同激活的作用。
南京农业大学副教授吴泽是本文的第一作者,他在通讯作者滕年军的实验室工作。博士生李婷、丁利平,以及王成鹏博士、滕人达博士、徐素娟博士和曹兴博士都参与本项研究工作。这项工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金和江苏省自然科学基金的资助。本研究起源于滕年军实验室。
论文链接:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/nph.19507
转自:“iPlants”微信公众号
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