2025-01-20 09:39:17
1月12日,記者從安徽農(nóng)業(yè)大學獲悉,該校作物抗逆育種與減災國家地方聯(lián)合工程實驗室李培金教授團隊首次發(fā)現(xiàn)RDM16蛋白能夠響應溫度變化形成凝聚物,在植物耐熱過程中發(fā)揮重要功能。相關(guān)研究成果日前刊發(fā)在《自然·通訊》上。
熱誘導RDM16發(fā)生凝聚
隨著全球持續(xù)變暖,高溫熱害頻發(fā)重發(fā),嚴重影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民增收。因此,挖掘高溫抗性基因資源、探究植物高溫響應機制,成為當前亟待解決的重大科學問題。
眾多研究發(fā)現(xiàn),植物能夠自身感知環(huán)境溫度的變化,并做出適時有效的響應,保證生殖生長發(fā)育的正常進行。在響應溫度變化過程中,信使核糖核酸能發(fā)生可變剪接,進而產(chǎn)生形式多樣的蛋白變體,幫助植物抵抗高溫脅迫。近年來,蛋白液-液相分離已成為生物體感知環(huán)境脅迫的研究熱點,但植物是否能通過信使核糖核酸可變剪接和蛋白液相分離協(xié)同作用抵御高溫,尚鮮有報道。
李培金教授團隊經(jīng)過多年研究發(fā)現(xiàn),RDM16含有低復雜性結(jié)構(gòu)域CC1,其中的精氨酸殘基能夠決定RDM16凝聚體的形成,在植物耐熱過程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。進一步研究揭示,RDM16能形成兩種信使核糖核酸剪接變體,分別是RDL和RDS,兩者能夠在蛋白水平發(fā)生相互作用,并且RDS可以促進RDL形成蛋白凝聚物,相互協(xié)同實現(xiàn)植物的耐熱功能。
RDS促進RDL形成凝聚體
李培金認為,該成果為植物響應高溫脅迫的蛋白相分離功能提供了獨特的研究視角,為深入挖掘植物高溫響應機制、開展耐高溫新品種選育提供了重要基因資源和理論依據(jù)。