范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

打破传统认知,中美科学家联合破解双子叶植物顶端弯钩的形成机制

  责编 | 王一
  埋在土壤中的种子萌发后面临的重要挑战是幼苗需要对抗来自土壤的机械压力,成功破土而出进行光合生长。为了应对挑战,一方面,幼苗的下胚轴通过快速地向上生长,获得破土而出的动力;另一方面,下胚轴的顶端会形成一个称为"顶端弯钩"的结构,将脆弱的子叶和顶端分生组织弯向下生长。这种弯曲的结构,既能保证幼苗拥有一个相对坚硬的"钻头"冲破土壤,又能避免子叶和顶端分生组织在出土过程中与土壤直接冲撞而造成机械损伤。对于绝大多数双子叶植物而言,顶端弯钩的形成是成功出土的关键所在。早在1881年,达尔文父子合著的《 The Power of Movement in Plants 》一书中就对顶端弯钩的形成进行了初步探讨。之后的140年里, 尽管顶端弯钩吸引了无数植物生物学家的研究兴趣,但其具体的发育形成机制一直是植物生物学领域的未解之谜。
  图1 A. 番茄和拟南芥的顶端弯钩;B. 双子叶植物幼苗出土模式图(图片来源互联网)
  顶端弯钩是由于下胚轴顶部两侧的细胞差异性生长导致的。生长素的不对称分布是导致这种差异性细胞生长的原因:弯钩内侧高浓度的生长素抑制细胞生长,从而导致内侧细胞生长慢而外侧细胞生长快,使得下胚轴向内弯曲。因此,本质上来讲,顶端弯钩的形成是生长素对植物细胞生长的差异性调控问题。作为一种生长类调节激素,生长素最重要的作用之一在于调节植物细胞的生长/大小 (cell expansion/cell size) ,这也是生长素名字(auxin) 的由来。生长素对植物细胞大小的调节具有严格的组织和浓度依赖性。一般来说,高浓度生长素抑制细胞生长而低浓度生长素促进生长。在生理浓度范围内,生长素在地下部分(root) 抑制细胞生长而在地上部分(shoot) 促进细胞生长,这也是植物的不同器官具有不同重力反应(根具有正重力反应向下生长,而茎具有负重力反应而向上生长) 的生理基础(延伸阅读:Annual Review of Plant Biology | 生长素调控细胞生长的分子机理)。
  如前所述,幼苗出土过程中需要下胚轴的快速伸长和顶端弯钩的形成。有意思的是,生长素在下胚轴中促进细胞生长而在顶端弯钩内侧抑制细胞生长。生长素是如何在临近的部位发挥完全相反的作用呢?此外,弯钩为什么只能在下胚轴顶部形成?触发高浓度生长素在弯钩内侧积累的信号是什么?这些生长素又是通过何种机制抑制细胞生长的? 这些谜团长期制约着人们对于一个基础性问题的理解,那就是顶端弯钩到底是如何发育形成的? 2022年1月12日,美国明尼苏达大学 William Gray 实验室和中科院遗传与发育生物学研究所 李传友 实验室合作在  Science Advances  发表题为  Biphasic control of cell expansion by auxin coordinates etiolated seedling development   研究论文,系统回答了这一悬而未决的问题。
  研究人员首先发现,在幼苗发育的早期,与传统认为"生长素促进地上部分 (shoot) 细胞生长"的观点不符,下胚轴中高浓度的生长素抑制细胞生长。之后,随着下胚轴细胞的快速生长和体积变大,高浓度的生长素逐渐被稀释到一个相对较低的浓度,转而促进细胞生长。这种生长素介导的由抑制转为促进的生长调控使得下胚轴经历两个不同的伸长阶段,即早期速度慢而晚期速度快。早期的慢速生长恰好为顶端弯钩的形成提供了一个发育窗口。 后续研究表明,重力是触发幼苗顶端弯钩形成的起始信号。在生长素抑制细胞生长的早期慢速生长阶段,重力诱导高浓度生长素在下胚轴的下侧(靠近地面一侧) 积累,导致该侧细胞的生长抑制得以加强,而另一侧的生长抑制得以缓解。因此,此时的下胚轴像根一样具有正重力反应而向下弯曲生长,进而启动弯钩的形成(图2) 。进一步,随着下胚轴细胞由基向顶的快速生长,底部细胞先于顶部细胞生长变大,使得这些细胞内的生长素浓度也先于顶部细胞被稀释到一个相对较低的浓度(低于生长抑制的阈值)。这种生长素浓度的降低导致其对细胞生长的调控作用由抑制转变为促进,相应地,下胚轴底部的重力反应也由正变负转而向上直立生长(图2) 。与此同时,顶部细胞因仍具有较高的生长素浓度而保持正重力反应向下弯曲(顶端弯钩) 。随着越来越多的下胚轴细胞由基向顶地转入直立向上的生长阶段(负重力反应) ,顶端弯钩获得快速向上的动力,最终帮助幼苗破土而出。
  文章最后,研究人员揭示了顶端弯钩内侧高浓度生长素抑制细胞生长的分子机制。长期以来,酸生长 (acid growth) 被认为在生长素介导的生长调控中发挥重要作用。该团队之前的研究  (Annual Review of Plant Biology | 生长素调控细胞生长的分子机理)  和2021年10月发表的两篇  Nature  论文 (Nautre背靠背 | 植物生长素领域突破!福建农林大学等揭示生长素"酸性生长假说"的机制) 系统阐明了生长素促进酸生长的分子机制。但关于高浓度生长素抑制酸生长的机理还不清楚。该研究发现,在顶端弯钩内侧,高浓度的生长素通过转录因子ARF7激活蛋白磷酸酶  PP2C.D1  的表达,对质膜H+-ATP酶进行去磷酸化而抑制其活性,阻止H+向胞外转运,导致质外体碱化,从而抑制细胞生长 (图2) 。结合之前的发现,这一分子机制的揭示,将生长素对细胞生长的促进 (低浓度) 和抑制 (高浓度) 作用统一在了酸生长理论上,为深入理解生长素介导的细胞大小调控奠定了坚实的基础。
  图2:双子叶植物顶端弯钩的形成机制模式图
  综上,该研究不但揭示了双子叶植物顶端弯钩的形成机制,还提出了一个高浓度生长素抑制细胞生长的分子框架,为深入理解生长素介导的细胞大小调控奠定了坚实的基础。
  杜敏敏 博士 (李传友实验室毕业博士生,现为William Gray实验室博士后) 为该文第一作者,Firas Bou Daher博士为共同第一作者。William Gray教授和李传友研究员为共同通讯作者。明尼苏达大学Jerry Cohen教授团队也参与了部分研究。该研究受美国国立卫生研究院和王宽诚教育基金等基金的资助。
  BioArt植物  关注植物科学领域最新研究成果,分享专业解读,提供专家点评,推广科研经验。
  论文链接:
  https://science.org/doi/10.1126/sciadv.abj1570

你知道如何正确出具食品检验报告嘛?食品是与人民群众生活息息相关的产品,直接关系到广大消费者的身体健康和生命安全。食品质量检验部门通过质量检验,获取准确的检测数据,掌握该食品的质量信息,并通过检验结果报告的形式反映出生态环境部的这三项标准的意义重大,赶紧了解一下为支撑相关水污染物排放标准和土壤污染风险管控标准实施,近日,生态环境部发布水质色度的测定稀释倍数法(HJ11822021)水质氧化乐果甲胺磷乙酰甲胺磷辛硫磷的测定液相色谱三重四极杆山东省药品审评共性问题百问百答,药品上市后变更篇(一)关于药品上市后变更相关问答主要基于对目前现行的政策法规和指导原则等的理解和工作实践,以及相关培训问答等,专家们为大家总结了以下问题,供持有人研究申报参考。1备案申请表填报需要注意哪资讯放开饮片产地初加工,或将引发中药产业深层次变革近日,国家药监局就中药饮片生产企业采购产地加工中药材(简称产地初加工或趁鲜加工饮片),对安徽省和甘肃省进行了正式复函,明确以下几点。图12021年7月5日,国家食药监局对饮片产地初ICPMS的10大难点,你入坑了吗?ICPMS作为实验室元素分析的明星设备,可以达到非常低的检测限,标准偏差仅为24,每个元素的测定时间仅为10s,是实验人员的好帮手。但是在ICPMS的使用过程中也会有许多问题让人头如何借助仪器分析法来对食品进行检测分析如今食品中的添加剂愈发复杂与多样化,进而导致一些传统的检测方法和手段已经难以准确地检测并分析出食品的具体成分,故无法有效保障食品的安全性。鉴于此,本文从三个方面展开阐述和说明。就目如何让你的液相色谱柱长生不老?色谱柱是液相色谱仪的最核心部件,价格相对昂贵,请牢记它是高档仪器中的高档部件,要给它以足够的尊重和关怀。如何保障色谱柱的长久使用,就是为实验室节省成本。今天小析姐就和大家聊一聊如何大放异彩!中广欧特斯,闪耀第十六届大美东北展3月28日,中国(沈阳)清洁能源环保博览会(第十六届大美东北展)如期而至。展会现场,数百家品牌各显神通,作为空气能行业的领军品牌及舒适家居领域的佼佼者,中广欧特斯在展会中自带流量。大事小事天下事!中广欧特斯一周简讯山东国际供热展中广欧特斯明星产品引客户竞折腰4月2729日,中广欧特斯应邀参加在山东国际会展中心举行的第二十三届山东国际供热展,并携旗下中广欧特斯5C舒适家系列产品及多款商用精品亮现场直播AWE,欧来啦现在是2021年3月24日9时。昨日,中广欧特斯在国家会展中心(上海),6。2展馆6A08展位营业啦!在AWE展会亮相1天时间,中广欧特斯展位全天高朋满座人气十足中广欧特斯服务AW河北这家景区,是中广欧特斯的回头客七步沟促成一次买卖并不能证明品牌的实力,但如果回头客在长时间里多次选择回头,那么这个品牌的实力一定够优异。河北省邯郸市武安活水乡境内的七步沟风景区,便是典型的回头客。从2018年至
梅西离开巴塞罗那,他还能陪伴我们多久?2021年8月6号,西甲豪门巴塞罗那宣布,阿根廷球星梅西将不再为巴塞罗那效力,另据媒体报道,梅西大概率会加入法甲豪门。在21年的红蓝生涯中,梅西总共出场778次,打进672球,为巴黑洞其实是一颗球体,不是一个洞2019年4月,人类首张黑洞照片面世,它距离地球约5500万光年,质量约为太阳的65亿倍,非常震撼。有小伙伴可能要问了,那黑洞到底是什么?我相信周边的不少小伙伴都有这样的疑问,很多虫洞到底是什么,为什么很多科幻片都在描述它小伙伴们有没有想过这样的问题,我们人类在宇宙中应该靠什么遨游星际?有人说宇宙飞船,但是以我们人类目前的能力,乘坐宇宙飞船想要造访火星都需要数月的时间,更别说探寻更遥远的天王星和海王你知道世界上最深的淡水湖么?你可能听说过世界上最深的海洋,最高的山峰,但是你听说过世界上最深的淡水湖泊么?它就是位于东西伯利亚南部的贝加尔湖,其最深处可达1637米,是世界第一深湖亚欧大陆最大的淡水湖。其湖长当地球遭遇天外文明的侵袭,我们是反抗还是顺从相信很多人都看过一些欧美科幻大片,比如独立日,铁血战士等等。在那些影片当中,我们最后总是被幸运之神眷顾,取得最后的胜利!有时我们不禁要想,如果某天我们真的遭遇天外文明的侵袭,我们真谁在背后默默地保护地球?原来真的是您地球三大守护神如果没有他们保护地球,地球早就不复存在了。在整个太阳系中,地球的形成可以说是,独此一份,绝佳的地理位置,再加上得天独厚的环境因素,这才造就了一个生命星球。但在整个宇宙滑轮组计算题的五大公式滑轮组是学生们经常搞不清楚的部分,因此为了让学生更好地理解这部分的知识,并且能够准确地做题,我总结了以下五大公式。第一个公式此公式的推导过程如下图第二个公式因为绳子拉着动滑轮和物体长约90公分,200斤重巨龟现身三亚红树林,还流着泪,究竟怎么了这段时间,我们看到很多关于野生动物的消息,其中一个消息与亚马逊雨林有关。有近200名科学家组成的研究团队警告称,由于过度开发乱砍乱伐等原因,亚马逊雨林现在有超过8000种特有植物以3。78亿千米外,祝融号传回最新画面,看到的景象和毅力号的不同?在2020年7月23日,我们国家发射了天问一号探测器,至今,天问一号探测器已经发射升空一周年了,在过去这1年时间内,天问一号探测器多次传回了照片。在发射升空后不久,天问一号探测器在毅力号将获得第一个样本,传回真实画面,将荒凉的火星展现在眼前距离地球最近超过5500万公里最远达到4亿公里的火星,虽然也处于太阳系的宜居地带,但是与地球的差别却是非常大的,火星的景象看起来极为荒凉,没有一丝生机。不过,很多探测器传回的数据照火星有生命?祝融号传回真实画面,岩石上有像霉菌的东西?当前火星与地球的距离超过3。7亿公里,从地球发出的无线电信号需要差不多21分钟才能到达火星被探测器接收到,同样的,从火星传回的信号也需要这么长时间才能到达地球。虽然火星与地球的距离