SUI基因家族影响植物磷脂酰丝氨酸PS的生物合成和分生组织活性的分子机制研究

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磷脂酰丝氨酸(PS)是细胞膜的重要组成部分,参与了很多重要的生物进程。磷脂酰丝氨酸在原核生物和哺乳动物中是利用不同的磷脂酰丝氨酸合成酶(PSS)进行生物合成的。植物中PS合成的报道并不多,一些生化和遗传学的证据暗示植物中可能同时存在类似原核生物和哺乳动物的PS合成途径。本研究以水稻和拟南芥中哺乳动物PSS的同源基因SUI为研究对象,通过分子遗传和代谢检测分析相结合的实验方法,利用酵母体系证明了SUI具有类似哺乳动物PSS的官能团置换酶活。同时在植物体系中,通过对不同遗传背景的水稻和拟南芥的分子和代谢水平分析,证明了SUI在植物PS合成过程中所发挥的功能,并推测了植物中可能存在的PS合成途径。   在SUI基因功能的研究过程中,我们发现水稻的SUI基因家族控制着决定节间伸长的居间分生组织的起始和维持,而拟南芥中SUI基因则影响了顶端分生组织的维持,这暗示了磷脂途径对分生组织活性的调控功能。分生组织活性的调控是一个复杂的生物过程,不仅越来越多的基因和激素被证明参与到这一过程中,很多磷脂酰肌醇的研究证明磷脂代谢途径也对分生组织活性存在影响。本研究通过对植物SUI基因家族功能的研究,探讨了磷脂酰丝氨酸在分生组织的起始和维持过程中所发挥的功能,推测了磷脂酰丝氨酸代谢途径影响分生组织活性的分子机制。
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