调控FTmRNA长距离运输的顺式作用元件的研究

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高等植物的开花诱导是指由营养生长向生殖生长的转变。开花诱导由植物本身的遗传因子和外界环境因子两方面决定。长日照植物拟南芥(Arabidopsisthaliana)中,Flowering locus T(FT)是光周期诱导开花途径中一个重要的因子。长日条件下,叶片韧皮部伴胞细胞中的FT基因被CONSTANS(CO)激活。在茎尖,FT蛋白与转录因子Flowering locus D(FD)结合,然后由FT/FD激活下游基因SOC1和APETALA1(AP1)的表达最终诱导开花。这说明FT蛋白和/或FT mRNA能够从叶片移动到茎尖从而诱导开花。本实验室已有的研究结果表明FT蛋白和FTmRNA是协同从叶片运输到茎尖的。   本试验研究发现,在一个叶片中热激诱导表达HA:FT:GFPm(下标m表示GFP基因不翻译)融合基因不能诱导开花,可能因为HA:FT蛋白不能与过长的HA:FT:GFPm mRNA协同进行长距离运输。在HSP:HA:FT:GFPm ft-10转基因植株中再引入刀基因不翻译的HA:FTm融合基因,则HA:FT蛋白与HA:FTmmRNA在热激诱导表达后可以从热激处理的叶片协同运输到茎尖而诱导开花。在此基础上我们进一步针对HA:FTm融合基因中不翻译的.FT基因分别从N端或C端做一系列的删减,以此研究控制FT mRNA长距离运输的顺式作用元件。研究结果表明,FT mRNA不依赖于翻译过程可以直接结合在内质网上,FT mRNAC末端的100个碱基上含有一个控制FT mRNA在内质网定位与长距离运输的顺式作用元件。
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