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Nature Commun | 上海师范大学杨仲南团队揭示表观遗传调控花药发育的分子机制
学术
2024-09-09 20:26
山东
责编 | 王一
表观遗传
在植物的生长发育过程中发挥关键作用。DNA甲基化和组蛋白修饰是重要的表观遗传调控方式,它们可通过影响转录活性来调控植物生长。花药是种子植物雄性生殖细胞及花粉
(雄性生殖细胞载体)
产生的场所,花药不同层细胞对雄性生殖细胞和花粉发育发挥重要作用。其中药室内壁细胞控制花药开裂、绒毡层细胞可控制花粉外壁物质
(孢粉素)
的合成、而花粉母细胞可控制花粉壁模式的建成。
然而,表观遗传如何调控花药发育的机制尚不清楚。
近日,上海师范大学
杨仲南
团队在国际知名期刊
Nature Communications
发表题为
An epigenetically mediated double negative cascade from EFD to HB21 regulates anther development
的研究论文,揭示了表观遗传修饰系统调控花药发育的分子机制。
EFD是一个已报道的DNA甲基转移酶。
EFD
基因的缺失会导致植物雄性不育,包括花粉壁发育缺陷和部分花药无法开裂。在
efd
突变体中,一些影响花粉壁发育的关键基因
(
CalS5
、
RPG1
和
CYP703A2/DEX2
)
表达显著下调
(Hu et al.,
New Phytologist
, 2014)
,但对EFD如何调控花粉壁发育和花药开裂的分子机制仍不清楚。
杨仲南团队长期致力于系统研究植物雄性不育的分子机制。他们最初发现
DRM2
(编码已知
de novo
DNA甲基转移酶)
能够成功回补
efd
的花粉壁和花药开裂的缺陷,且在
efd
突变体中下调的基因都能恢复正常表达,说明EFD可能是一个
de novo
DNA甲基转移酶。该团队还通过遗传实验及表达分析发现EFD可以通过影响关键基因的表达来控制花粉壁模式建成,其中包括花粉壁模式建成
(花粉母细胞:
RPG1
)
、花粉壁原料合成
(绒毡层:
CYP703A2
)
以及花药开裂
(药室内壁:
NST2
)
。这些信息说明EFD很可能作为
de novo
DNA甲基转移酶全局性调控花药发育过程。
该团队随后对表达数据进行深入分析,找到EFD下游一个关键转录因子
HB21
。利用遗传实验发现
efd hb21
双突变的花粉壁发育和花药发育完全恢复正常,使得植株育性显著恢复;而过表达
HB21
会导致花粉壁明显异常且育性严重下降。然后通过DNA甲基化分析发现
efd
突变体的
HB21
基因在第三个外显子的末端有两个胞嘧啶的甲基化缺失严重。这会导致
HB21
基因的表达显著上调。此外,通过Ch-IP实验发现H3K27me3
(转录抑制型组蛋白修饰)
在野生型的
HB21
基因上大量存在,而在
efd
突变体
HB21
基因上显著减少。这些信息说明
HB21
基因的转录很可能被EFD介导的DNA甲基化以及H3K27me3组蛋白修饰所抑制。此外,通过EMSA、Ch-IP等实验发现HB21可以直接结合
RPG1
、
CYP703A2
和
NST2
的启动子并抑制这些基因的表达。
综上,该研究揭示了一条控制花药发育过程的全新遗传通路——“EFD-HB21-下游基因”
(图1)
。该通路通过双重表达抑制分别调控花药开裂
(药室内壁)
、花粉壁原料物质合成
(绒毡层)
和花粉壁模式建成
(花粉母细胞)
过程中关键基因的表达,以完成对花药发育过程的系统性调控,从而保证花粉和雄性生殖细胞的正常发育。
图1
. EFD-HB21通路全局性调控花粉壁模式发育和花药开裂
上海师范大学
杨仲南
教授为该论文的通讯作者。杨仲南团队教师
张丞
和博士研究生
熊澳童
为本文的共同第一作者。上海师范大学生命科学学院为通讯作者单位。该研究成果获得国家自然科学基金和上海市教委的资助。
论文链接:
https://www.nature.com/articles/s41467-024-52114-x
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3ODY3MDM0NA==&mid=2247539397&idx=1&sn=83576932ca9cacc4d2e280bdc8670fbe
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