细胞分裂素调节拟南芥花发育的研究

细胞分裂素调节拟南芥花发育的研究

论文摘要

细胞分裂素在植物生长发育的许多方面具有重要作用,如促进细胞分裂、延缓叶的衰老以及抑制顶端优势等。近年来,人们在模式植物拟南芥和水稻中相继克隆到细胞分裂素代谢的相关基因,初步建立了细胞分裂素信号传导途径的模型,但有关细胞分裂素调控拟南芥花序和花发育分子机理的资料仍然较少。在拟南芥中,细胞分裂素生物合成的第一步主要由7个ATP/ADP异戊烯基转移酶(AtIPT1和AtIPT3-AtIPT8)催化完成。本研究构建了花和花器官特征决定基因APETALA1(AP1)启动子驱动AtIPT4的表达载体并转化野生型拟南芥,试图通过位置特异性表达细胞分裂素合成酶基因提高植物体局部的细胞分裂素含量,探讨细胞分裂素调节拟南芥花发育的分子机理。表型分析的结果显示,AP1::IPT4转基因植株的顶端优势被强烈抑制、花序轴伸长被抑制、花和花器官数量增加、萼片上产生较多分枝的表皮毛。解剖学的证据显示,AP1::IPT4植株的花序分生组织体积明显增大,但其组织结构未受影响,细胞体积没有变化,暗示转基因表达细胞分裂素合成酶基因促进花序分生组织的细胞分裂。扫描电镜的观察结果表明,AP1::IPT4植株花原基的数量显著增加,花器官的分化延迟。GUS表达分析的结果显示,在AP1::IPT4植株的花序分生组织中,CLAVATA3(CLV3)表达的区域扩展,在花中的表达时间延长,而WUSCHEL(WUS)表达的信号减弱,表明维持干细胞活动的基因参与细胞分裂素对花序和花发育的调控。RT-PCR的结果显示,转基因植株中的AtIPT4的转录水平明显提高。为进一步阐明表型产生的生理学基础,我们利用高效液相-质谱法(LC-MS)对内源细胞分裂素的含量进行了测定。结果表明,在转基因植株花序中具生理活性的细胞分裂素异戊烯基腺嘌呤(isopentenyladenine,iP)及其直接的前体物-异戊烯基腺苷(isopentenyladenosine,iPR)的水平显著提高。上述结果提示,转基因植株的表型是由高水平细胞分裂素诱导产生的。为深入理解细胞分裂素调节花序和花发育的分子机理,我们以幼花序为材料,利用拟南芥全基因组芯片(Affymetrix Arabidopsis ATH1 GeneChips)进行了基因表达谱分析。结果显示,转基因植株中有460个基因的表达水平上升,408个基因的表达量下降。对部分基因进行的半定量RT-PCR验证结果与芯片的数据基本一致。其中,A类细胞分裂素响应调节因子ARABIDOPSIS RESPONSE REGULATOR(ARR)基因ARR5、ARR6、ARR7和ARR15、NAC基因家族成员CUP-SHAPED COTYLEDON(CUC)基因CUC2和CUC3以及LATERAL ORGAN BOUNDARIES(LOB)基因家族成员LOB domain protein(LBD)基因LBD3、LBD39和LBD41的表达水平均被显著上调。过量表达LBD3(Naito等,2007)和CUC3,导致植株矮化,这与AP1::IPT4植株的表型具有相似性;CUC3突变或过量表达反义LBD3则能够部分抑制AP1::IPT4植株表型(包括顶端优势和花节间长度等)的产生。上述结果表明LBD3和CUC3参与AP1::IPT4植株表型的形成。遗传学和RT-PCR分析的结果显示,细胞分裂素受体的突变体ahk2 ahk3几乎完全阻断AP1::IPT4植株表型,抑制细胞分裂素对CUC3和LBD3表达的上调作用。遗传学分析的结果表明ARR5突变加强AP1::IPT4植株的表型,ARR6突变能够部分抑制AP1::IPT4植株的表型,并降低LBD3的转录水平,而ARR15对AP1::IPT4植株的表型没有明显影响,提示ARR5、ARR6和ARR15在调节拟南芥花序和花发育方面具有不同的功能。本研究的结果表明细胞分裂素信号传导部分地通过介导CUC3和LBD3的表达,调控拟南芥花序和花的发育。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 1 前言
  • 1.1 细胞分裂素的新陈代谢、转运和信号传导
  • 1.1.1 细胞分裂素的结构
  • 1.1.2 细胞分裂素的生物合成
  • 1.1.3 细胞分裂素的降解和修饰
  • 1.1.4 细胞分裂素的转运
  • 1.1.5 细胞分裂素的信号传导
  • 1.2 成花转变
  • 1.2.1 影响开花时间的生理因素
  • 1.2.2 开花时间的遗传控制
  • 1.3 顶端分生组织
  • 1.4 花和花器官
  • 1.4.1 花和花器官的发育
  • 1.4.2 花器官数目的遗传调控
  • 1.5 顶端优势和分枝
  • 1.5.1 经典的假说
  • 1.5.2 生长素运输假说
  • 1.5.3 芽转变假说
  • 1.5.4 反馈调节机制
  • 1.6 发育单元和株型
  • 1.7 本研究的目的和意义
  • 2 材料与方法
  • 2.1 实验材料
  • 2.1.1 植物材料及其生长条件
  • 2.1.2 菌株与质粒
  • 2.1.3 酶及生化试剂
  • 2.1.4 PCR 引物
  • 2.1.5 培养基
  • 2.2 实验方法
  • 2.2.1 植物组织总 RNA 的提取
  • 2.2.2 植物基因组DNA 的小量提取
  • 2.2.3 大肠杆菌感受态细胞的制备
  • 2.2.4 大肠杆菌感受态细胞的转化
  • 2.2.5 碱法小量质粒DNA 的提取
  • 2.2.6 根癌农杆菌 GV3101 感受态细胞的制备
  • 2.2.7 AP1::IPT4 表达载体的构建
  • 2.2.8 AP1::CKX1 表达载体的构建
  • 2.2.9 355::CUC3 表达载体的构建
  • 2.2.10 ARR6::GUS 表达载体的构建
  • 2.2.11 冻融法农杆菌转化
  • 2.2.12 拟南芥的无土栽培、转化
  • 2.2.13 遗传杂交和遗传学分析
  • 2.2.14 形态学观察
  • 2.2.15 扫描电镜观察
  • 2.2.16 半薄切片的制备和观察
  • 2.2.17 GUS 染色分析
  • 2.2.18 半定量 RT-PCR 分析
  • 2.2.19 Affymetrix Arabidopsis 基因芯片分析
  • 2.2.20 植物激素的测定
  • 3 结果与分析
  • 3.1 转基因植株的表型分析
  • 3.2 转基因植株细胞分裂素含量的测定
  • 3.3 利用全基因组芯片对转基因植株进行基因表达谱分析
  • 3.4 细胞分裂素调节拟南芥花序和花发育的遗传学分析
  • 3.4.1 细胞分裂素受体的突变体ahk2 ahk3 阻断转基因植株的表型
  • 3.4.2 LBD3 和CUC3 部分地参与AP1::IPT4 表型的形成
  • 3.4.3 CUC3 和 LBD3 受细胞分裂素受体的调控
  • 3.4.4 ARR6 突变抑制高浓度细胞分裂素引起的表型变化
  • 3.4.5 CLV 和AP1 基因在AP1::IPT4 植株中的功能分析
  • 4 讨论
  • 4.1 AP1 启动子驱动IPT4 的表达提高花序中具生理活性细胞分裂素的含量并抑制赤霉素的合成
  • 4.2 转基因表达 AP1::IPT4 主要影响花序、花和花器官的发育
  • 4.3 AP1::IPT4 植株发育的变化与顶端分生组织的活动密切相关
  • 4.4 ARR6、LBD3 和CUC3 参与转基因植株表型的产生
  • 4.5 CUC3 和LBD3 位于细胞分裂素信号传导途径的下游
  • 5 结论
  • 6 参考文献
  • 7 附录
  • 8 致谢
  • 9 攻读学位期间发表的学术论文
  • 相关论文文献

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