
近期,广东大学时喻景权院士评选团队协作,朱常安博后在Plant Biotechnology Journal期刊上发表题为“ERF.D2 negatively controls drought tolerance through synergistic regulation of abscisic acid and jasmonic acid in tomato”的文章。该研究发现了在番茄耐旱过程中,乙烯响应因子(ERF.D2)的Ser-52位点被钙依赖性蛋白激酶27(CPK27)以ABA依赖性方式磷酸化,随后经历PUB22介导的泛素化降解。ERF.D2的降解导致JA生物合成基因(烯丙稀氧化物环化酶(AOC)和12-氧代植物二烯酸还原酶3(OPR3))的转录水平和内源性JA浓度升高,从而增强番茄的抗旱性。这些发现为理解ABA与JA在番茄抗旱过程中的协同作用机制提供了新视角。拜谱微生物为该研究成果提供了蛋清互作组、磷酸性反应突显组检测分析服务。
英文音标微信标题:ERF.D2 negatively controls drought tolerance through synergistic regulation of abscisic acid and jasmonic acid in tomato (Plant Biotechnology Journal IF:10.5)
中文版小标题:ERF.D2通过协同调控脱落酸和茉莉酸负向调控番茄的抗旱性
消费者部门:浙江大学
设计物料:番茄蛋白冻干粉
拜谱能提供系统:球蛋白互作组、磷硝化作用呈现组
水平规划:
的研究报告单
01、ERF.D2是CPK27的靶点,负管控番茄的耐旱性
创设ERF.D2敲除转变体(erf.d2)和过展示爱株系(OE-ERF.D2),旱涝加工清理后,erf.d2转变株伤到更轻,过展示爱株抗旱救灾专业能力影响(图1a)且离体叶尖主要表现较高的含水率引流率(图1b)。依据Y2H、co-IP、LCI等科学试验事实证明信,ERF.D2与CPK27真接产生上下级效用,且ABA加工清理更为明显资料互作难度(图1c-e)。别的依据离体光溶解科学试验和MG132调节剂加工清理等科学试验事实证明信ABA依据资料CPK27与ERF.D2的互作,提高网站ERF.D2经泛素化条件光溶解(图1f-i)。
图1 ERF.D2是CPK27的靶点,负宏观调控番茄的耐旱性
02、CPK27磷硝化作用ERF.D2以抑制其营养素质稳定义高性
鉴于CPK27具有蛋白激酶功能,免疫沉淀和Phos-tag免疫印迹实验表明,CPK27可使ERF.D2蛋白磷酸化,ABA可进一步提高ERF.D2的磷酸化水平(图2a-c)。将MBP-ERF.D2与His-CPK27进行体外磷酸化反应后进行磷硝化作用装饰组分析。Ser-47和Ser-52被鉴定为潜在的磷酸化位点。点突变验证发现ERF.D2中的Ser-52是由CPK27磷酸化的主要位点(图2d),并且ERF.D2S52A的降解率显著降低(图2e-f)。
图2 CPK27磷硝化作用ERF.D2以抑制其核营养素稳定的性
03、PUB22介导磷碱化ERF.D2的泛素化化学降解
干旱胁迫下ERF.D2蛋白含量降低(图3a-b),且外源性ABA处理显著降低了ERF.D2蛋白水平(图3c-d)。通过血清互作组发现关键E3连接酶PUB22,PUB22突变体表现出更明显的抗旱敏感性,而且ERF.D2蛋白能通过ABA依赖性方式直接与PUB22相互作用。表达CPK27时,PUB22介导的ERF.D2泛素化作用显著增强,磷酸化模拟形式的ERF.D2S52D显示出更高的泛素化水平,而ERF.D2S52A时,PUB22介导的泛素化作用几乎完全被阻断(图3e-g)。抑制剂MG132处理,ERF.D2-GFP蛋白的积累量显著增加(图3i-j)。
图3 PUB22介导磷酸性反应的ERF.D2泛素化分解
04、ERF.D2调节AOC和OPR3的表达方式,负调节旱情引发的茉莉酸怪物合成视频
对ERF.D2什么是什么是基因遗传突变率性株和对应株进行7天水缺正确工作,并举行转录组测序。在ERF.D2什么是什么是基因遗传突变率性株中,有4713个dna组遗传被上涨,42二十六个dna组遗传被再降(图4b)。另外1157个dna组遗传只在ERF.D2什么是什么是基因遗传突变率性株的旱涝正确工作中上涨(图4c),一些dna组遗传丰度于伤口结痂体现、茉莉酸炼制、脂质分泌以其茉莉酸体现等微生理学流程(图4d)。在与JA炼制相应的的dna组遗传中,AOC和OPR3的形容总体水平很深优于某个dna组遗传(图4e),并取到核验(图4f-g)。在以后實驗中证明材料了ERF.D2与AOC和OPR3启动时子完美用。
图4 ERF.D2抑止AOC和OPR3的表达出来,负调节旱情帮助的茉莉酸菌物转化成
内容总结ppt
本钻研探求了ERF.D2在ABA与JA旱情胁迫互作中的关键所在核心用途。ABA激发的CPK27介导的ERF.D2磷硝化效率期间,增强学习了其被PUB22泛素化的效果,缩减其仰制茉莉酸怪物炼制的用途,于是增加番茄抗涝效率(图5)。
图5 ABA-ERF,D2-JA管控苔藓植物抗涝应激状态模特
拜谱总结ppt
本研究首次揭示了ERF.D2作为ABA与JA信号交叉的关键节点,阐明“ABA诱导ERF.D2磷酸化-泛素化降解-JA合成增强”的协同机制。该研究成果中拜谱生物工程为其提供核蛋白互作组、磷碱化淡化组的检测与分析。拜谱生物作为一家国内领先的多组学服务公司,可提供完善成熟的营养素质组学、掩盖组学、排泄组学、转录组学等多组学产品技术服务体系,整合多组学数据进行深入挖掘分析,全面解析机制机理等,助力高分文章发表。欢迎咨询!
选取论文文献综述:Zhu C, Li X, Zhang M, et al. ERF.D2 negatively controls drought tolerance through synergistic regulation of abscisic acid and jasmonic acid in tomato. Plant Biotechnol J. Published online May27, 2025. doi:10.1111/pbi.70157