拟南芥STN1/AGG3基因调控种子和器官大小的分子机理研究

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haiwei2009
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植物种子和器官大小是重要的农艺性状。植物器官的最终大小由细胞分裂和细胞扩展两个连续的生物学过程决定,然而植物器官大小调控的的分子机制并不十分清楚。本论文研究了拟南芥STN1(SHORT ORGAN1)/AGG3基因在植物种子和器官大小调控中的功能。   stn1突变体形成较短的叶子、花、角果和种子,过表达STN1/A GG3则导致大的种子和器官,表明STN1是种子和器官大小的重要调控因子。花瓣的细胞分裂动力学实验表明STN1/AGG3通过影响细胞分裂的持续时间调控细胞数目,而对细胞的最终大小没有明显影响。STN1编码蛋白含有一个跨膜结构、一个类似动物中TNFR/NGFR的结构、四个重叠的VWFC结构和Insulin类的结构。RT-PCR和pSTN1:GUS转基因植物的分析结果表明STN1/A GG3基因在细胞分裂旺盛的部位表达量较高。蛋白结构缺失实验表明STN1的N端和C端对其功能都是必须的,而一系列在结构域中的小片段缺失都不能完全消除STN1的功能。亚细胞定位研究表明STN1全长蛋白定位在细胞质膜中,缺失实验显示跨膜区对其膜定位具有比较重要的作用。通过酵母双杂交文库的筛选,得到9个STN1互作蛋白。其中STN1的N端和异源三聚体G蛋白β亚基(AGB1)的N端能够直接相互作用。由于STN1的N端与G蛋白的γ亚基有一定的同源性,目前认为STN1是G蛋白的γ亚基AGG3。遗传学分析也表明STN1通过G蛋白信号途径调控器官大小。另外,我们的研究还发现STN1/AGG3和DA1作用在同一个遗传学途径调控花瓣长向的细胞分裂,而与其它一些器官大小的基因(ROT4、KLU、EOD1、ROT3)作用在不同的遗传途径中。因此,我们的研究发现了AGG3是种子和器官大小调控的重要基因,初步阐明了AGG3调控植物种子和器官大小的分子机理。
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