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加快打造原始創(chuàng)新策源地,加快突破關鍵核心技術,努力搶占科技制高點,為把我國建設成為世界科技強國作出新的更大的貢獻。

——習近平總書記在致中國科學院建院70周年賀信中作出的“兩加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,率先實現(xiàn)科學技術跨越發(fā)展,率先建成國家創(chuàng)新人才高地,率先建成國家高水平科技智庫,率先建設國際一流科研機構(gòu)。

——中國科學院辦院方針

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表觀遺傳調(diào)控植物胚胎發(fā)育和種子耐脫水性研究獲進展

2025-02-27 植物研究所
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語音播報

DNA甲基化是植物和動物中廣泛存在的表觀遺傳修飾,能夠在不改變DNA序列的情況下調(diào)控基因表達。在植物中,RNA介導的DNA甲基化(RdDM)途徑是建立和維持DNA甲基化的關鍵機制,能夠抑制轉(zhuǎn)座子的活性并調(diào)控基因表達。有研究發(fā)現(xiàn)RdDM對不同物種的作用不同,但具體原因尚不清楚。例如,在擬南芥中,RdDM途徑關鍵組分的nrpd1突變體在營養(yǎng)生長和生殖發(fā)育中表現(xiàn)出的表型較為溫和,而番茄中NRPD1缺失則導致胚胎發(fā)育異常和種子不育。

中國科學院植物研究所研究員王臺、副研究員劉玲童團隊解析了RdDM對番茄胚胎發(fā)育和種子脫水耐性的影響。研究發(fā)現(xiàn),SlNRPD1失活導致CHH甲基化水平和24-nt siRNA下降,同時伴隨著內(nèi)切核糖核酸酶SlDCL2b/c/d的特異性激活與21-22 nt siRNA的積累。研究發(fā)現(xiàn),番茄中轉(zhuǎn)座元件和非轉(zhuǎn)座子重復序列通常位于SlWOXsSlPINs基因體內(nèi)或附近,而AtWOXsAtPINs基因座上的轉(zhuǎn)座子和重復序列相對較少。NRPD1缺失引起的重復序列CHH低甲基化可能通過改變WOX/auxin信號通路的基因表達,導致胚胎發(fā)育缺陷和種子不育。

上述研究為探討DNA甲基化在植物生殖發(fā)育中的調(diào)控機制提供了新視角。

近日,相關研究成果在線發(fā)表在《細胞報告》(Cell Reports)上。研究工作得到國家自然科學基金委員會和中國科學院的支持。

論文鏈接

RdDM調(diào)控番茄胚胎發(fā)育和種子耐脫水性的模式圖

打印 責任編輯:侯茜

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