题名HDG2转录因子调控拟南芥种皮粘液质结构的机制研究
作者裴胜强
答辩日期2017-05
文献子类硕士 ; 学位论文 ; 硕士 ; 学位论文
授予单位中国科学院大学
授予地点北京
导师拟南芥,HD-ZIP转录因子,表皮细胞,粘液质,结晶化纤维素
关键词工学
其他题名生物工程
学位专业纤维生物质是地球上储量最丰富的可再生资源,是人类生产和生活中能源、纤维、建筑材料和造纸原料等的主要来源。在植物所积累的太阳能中,90%以上是以纤维生物质形式存在于细胞壁。深入解析植物细胞壁的组成结构及其生物合成机制,并通过基因工程手段改变细胞壁的组分、结构及不同组分间的连接方式,进而创制可高效转化的纤维生物质原料,是当今植物细胞壁领域的研究热点。 拟南芥种子表皮细胞在分化过程中的特定时期能够合成和分泌大量的粘液质多糖(主要为鼠李半乳糖醛酸聚糖I)至胞外,与少量的纤维素和半纤维素成分(木聚糖和葡甘露聚糖等)一起构成一类特化的次生细胞壁。拟南芥种皮粘液质对于种子的萌发或生长发育并非必需,并且具有表型容易观察,分离提取方便等优点,因此拟南芥种皮粘液可作为研究细胞壁多糖生物合成、功能与调控的理想模式体系。 通过前期实验鉴定出一个在拟南芥种皮发育中特异表达的转录因子基因HOMODOMAIN GLABROUS 2(HDG2),属同源异型盒蛋白HD-Zip IV亚家族成员。本论文中针对HDG2参与拟南芥种皮粘液质结构调控的功能展开深入研究。取得主要结果如下:1)通过实时荧光定量PCR(qRT-PCR)、原位杂交和启动子GUS活性分析表明HDG2 在正在发育的种皮中特异表达,其表达峰值出现在授粉后10天(10 DPA);2)通过酵母系统分析了HDG2的转录激活活性及其转录激活域的位置,根据HDG2 蛋白的保守结构域(HD、LZ、START 和 SAD)设置了截短试验,证明了HDG2具有转录激活活性,且其转录激活活性位于亮氨酸拉链(LZ)结构域;3)对T-DNA 插入突变体hdg2-2和hdg2-3的粘液质层进行钌红染色发现,其粘液质释放正常,总量也无明显变化,但与野生型(WT)相比,hdg2突变体的粘液质层明显变得容易脱落,在轻微振荡下出现显著变薄的缺陷表型;4)取授粉后4天至13天(4 DPA-13 DPA)的hdg2-3突变体种子,进行树脂切片分析,发现hdg2-3突变体与WT各发育时期的表皮细胞发育正常,粘液质合成、分泌以及总量均与与WT无异;5)分析hdg2-3种皮粘液质的含量、组成和结构,发现 hdg2-3 种皮粘液质总量与WT无显著性差异;单糖组成成分表明hdg2-3内外层粘液质中影响粘液质结构的各单糖成分(如木糖、甘露糖等)无显著性变化;6)种子原位免疫组化分析结果表明,hdg2-3突变体种皮粘液质中结晶化纤维素含量较WT显著降低,结晶化纤维素含量测定进一步证实了免疫组化分析结果,据此推断导致hdg2-3突变体粘液质缺陷表型是由结晶化纤维素含量减少所致;7)进一步分析HDG2影响结晶化纤维素的分子机制,对不同时期hdg2-3突变体及WT果荚进行qRT-PCR分析,发现影响纤维素合成的关键基因CESA5的表达量在hdg2-3突变体中显著降低,进一步通过凝胶迁移率阻滞(EMSA)和酵母单杂交实验证实了HDG2蛋白可以结合CESA5启动子的L1-box结构域;此外,利用原生质体转录激活分析显示HDG2能够激活CESA5基因的表达。 综上,本论文鉴定了一个调控种皮粘液质结构维持的HDG2转录因子,通过一系列的生理和生化证据表明HDG2通过直接激活CESA5的表达,进而调控种皮粘液质纤维素的合成或组装,维持种皮粘液质正常结构。反之,HDG2突变抑制CESA5的表达,种皮粘液质纤维素的合成或组装受阻,导致种皮粘液质层极易脱落,最终呈现出种皮粘液质层显著变薄的缺陷表型。这将有助于加深对种皮粘液质中纤维素合成与组装的分子机制和调控网络的认识,并为将来通过人工分子设计可高效转化的细胞壁奠定理论基础。
英文摘要中文
语种中文
学科主题a Study On The Mechanisms Of Hdg2 transcriptiOn Factor In regulatIng Arabidopsis Seed Coat Mucilage Structure
公开日期2019-07-01
内容类型学位论文
源URL[http://ir.qibebt.ac.cn/handle/337004/9978]  
专题青岛生物能源与过程研究所_植物代谢工程团队
作者单位中国科学院大学
推荐引用方式
GB/T 7714
裴胜强. HDG2转录因子调控拟南芥种皮粘液质结构的机制研究[D]. 北京. 中国科学院大学. 2017.
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