
近期,四川大家喻景权硕士精英团队,朱常安硕士在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。拜谱动物为该研究成果提供了核蛋白互作组、磷碱化突显组检测分析服务。
英语翻译副标题:ERF.D2 negatively controls drought tolerance through synergistic regulation of abscisic acid and jasmonic acid in tomato (Plant Biotechnology Journal IF:10.5)
汉语文章标题: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
客标准:浙江大学
科研原材料:番茄蛋白冻干粉
拜谱出示技术工艺:球蛋白互作组、磷硝化作用突显组
技术设备线路:
设计的结果
01、ERF.D2是CPK27的靶点,负政策调控番茄的耐旱性
建设ERF.D2敲除甲基化体(erf.d2)和过现象株系(OE-ERF.D2),大旱操作后,erf.d2甲基化株伤到更轻,过现象株抗涝的功效消减(图1a)且离体叶面现象高的人体水分引流率(图1b)。使用Y2H、co-IP、LCI等测试事实证明怎么写,ERF.D2与CPK27间接发生了完美的功效,且ABA操作偏态资料互作刚度(图1c-e)。其他使用身体之外化学分解测试和MG132阻止剂操作等测试事实证明怎么写ABA使用资料CPK27与ERF.D2的互作,提高ERF.D2经泛素化渠道化学分解(图1f-i)。
图1 ERF.D2是CPK27的靶点,负调节作用番茄的耐旱性
02、CPK27磷酸性反应ERF.D2以把控其核膳食纤维稳定可靠性
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过酸体现组分析。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磷碱化ERF.D2以抑制其蛋白酶质可靠性
03、PUB22介导磷碱化ERF.D2的泛素化挥发
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)。通过淀粉酶互作组发现关键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介导磷过酸的ERF.D2泛素化化学降解
04、ERF.D2减弱AOC和OPR3的表达出来,负监测长时间不降雨水的时候诱导型的茉莉酸生物技术转化成
对ERF.D2突变率性性株和剖析株通过7天水缺补救,并通过转录组测序。在ERF.D2突变率性性株中,有4713个人类遗传基因遗传组组遗传被调整,42二十二个人类遗传基因遗传组组遗传被降低(图4b)。当中1151个人类遗传基因遗传组组遗传只在ERF.D2突变率性性株的发旱灾补救中调整(图4c),以下人类遗传基因遗传组组遗传微生物富集于患处响应、茉莉酸组成图片、脂质代谢转化及茉莉酸响应等微物理学的时候(图4d)。在与JA组成图片一些的人类遗传基因遗传组组遗传中,AOC和OPR3的体现技术比较突出优于一些人类遗传基因遗传组组遗传(图4e),并受到印证(图4f-g)。在事件调查科学实验中关系证明了ERF.D2与AOC和OPR3开机启动子间接用处。
图4 ERF.D2治理和改善AOC和OPR3的展现,负管控长时间不降雨水的时候诱惑的茉莉酸微生物分解成
内容总结ppt
本探讨阐释了ERF.D2在ABA与JA旱灾胁迫互作中的要素核心用处。ABA重置的CPK27介导的ERF.D2磷碱化时候,增加了其被PUB22泛素化的率,降低了其压制茉莉酸微生物镶嵌的用处,若想提拔番茄抗旱救灾力(图5)。
图5 ABA-ERF,D2-JA改善观赏植物抗旱救灾应激性模板
拜谱总结
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。该研究成果中拜谱海洋生物为其提供核蛋白互作组、磷硝化作用表达组的检测与分析。拜谱生物作为一家国内领先的多组学服务公司,可提供完善成熟的球蛋白质含量组学、淡化组学、消化吸收组学、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!
参考资料资料: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