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兰州大学研究团队与合作者揭示细胞骨架调控植物根向重力性的新机制
植物能够感知并响应地球重力,并以此调节自身生长方向与形态,这一过程对维持其正常生长发育至关重要。其中,根的向重力性确保根系能够向地生长、深入土壤,为植物提供稳固的支撑并高效获取水分和养分,是植物适应陆地环境的关键机制。尽管已有研究明确了根冠小柱细胞中淀粉体沉降介导的重力感知机制,但根的中柱细胞如何调控向重力性反应,仍不清楚。同时,微丝骨架虽在向重力性反应多个环节发挥作用,现有研究却主要集中于其调控淀粉体沉降这一环节,微丝骨架在向重力性其他过程中的功能仍有待深入探索。
12月23日,兰州大学钱东课题组和清华大学陈浩东课题组合作,在《美国国家科学院院刊》(PNAS)在线发表了题为“Arabidopsis Kinesins KCH3 and KCH7 Promote Root Gravitropism through Actin Bundling in the Stele“的研究论文,阐明了含有调宁蛋白同源结构域(CH)的驱动蛋白(KCH)在根向重力性中的作用机制。研究发现,KCH通过调控根中柱细胞内微丝骨架的结构和动态,促进根尖生长素浓度梯度的建立,从而调控根的向重力性反应。该研究拓展了以往认为微丝骨架通过影响淀粉体沉降调控向重力性的认知,为全面理解微丝骨架在根向重力性中的作用提供了新见解。
KCH是植物中的一类具有CH结构域的驱动蛋白,既可结合微丝也能结合微管。拟南芥中的KCH家族包含7个成员,研究发现,KCH3与KCH7(简称KCH3/7)参与根的向重力性反应。组织表达分析显示,KCH3/7在根的中柱等组织中表达(图1)。然而,组织特异性启动子驱动的分析表明,只有在中柱特异性表达的KCH3或KCH7能够回补突变体的向重力性缺陷,表明KCH3/7调控向重力性具有中柱细胞特异性。通过结构域截短与点突回补实验进一步证明,KCH3/7的功能依赖于其CH结构域与马达结构域。机制研究表明,KCH3/7通过CH结构域介导的微丝成束功能,调控中柱微丝的形态与动态周转(图2)。
图1. KCH3/7在中柱中调控根的向重力反应
图2. KCH3/7束化微丝促进中柱微丝的动态周转
在根中柱中,PIN家族的生长素转运蛋白对引导生长素从地上部“源”向根尖“库”的流动起决定性作用。随后,生长素沿侧根冠、表皮和皮层细胞向基部流动,以“倒喷泉”模式到达过渡区和伸长区,这一过程对根的向重力性弯曲及侧根形成至关重要。KCH3/7的功能缺失扰乱中柱中多种PIN蛋白的丰度和极性定位,破坏生长素在中柱的运输,降低根尖静止中心与根冠小柱细胞中的生长素积累,并抑制重力刺激引发的生长素重新分布(图3),最终延缓根的向重力性弯曲反应。
图3. KCH3/7功能缺失减弱了生长素向根冠运输以及重力刺激下生长素的不对称分布
综上所述,本研究表明KCH3/7通过调控根中柱细胞中微丝的成束和动态周转,影响根尖生长素积累及向重力性响应过程中的生长素侧向不对称分布,进而调控向重力性(图4)。值得注意的是,KCH3/7的功能不仅需要其马达结构域,还依赖于CH结构域的参与。这与小立碗藓中同源蛋白KCHb/GTRC的CH结构域在向重力性中并非必需的现象形成鲜明对比,凸显了该蛋白功能在不同物种间功能演化差异。这些发现极大地拓展了对KCH蛋白功能的理解,并深入揭示了细胞骨架在调控生长素分布与向重力性信号转导中的新机制。
图4. KCHs调控拟南芥根向重力性的机制模型
兰州大学生命科学学院博士研究生牛颖芝、博士研究生陈书源和清华大学博士后邓兆国为论文共同第一作者。兰州大学生命科学学院教授钱东和清华大学生命科学学院副教授、清华-北大生命科学联合中心研究员陈浩东为论文共同通讯作者。钱东教授作为向云教授研究团队的骨干成员,研究工作得到了向云教授的大力支持和指导。此外,兰州大学硕士研究生杜鹃、清华大学周杨杨博士(现就职于崖州湾国家实验室)、西北农林科技大学范妮博士、中国农业大学周丁丁博士、清华大学陈思屹亦参与了相关研究工作。兰州大学牛月副教授、杨洋研究员与安黎哲教授对该工作做出了重要贡献。特别感谢北京师范大学任海云教授、西北农林科技大学张余周教授和中国农业大学李兰馨教授为本研究提供的材料支持以及宝贵建议。该研究得到了国家自然科学基金委、甘肃省科学技术厅、甘肃省农业农村厅、兰州大学以及清华大学等机构的资助。
论文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2517012122
编辑:王文乐
责编:彭倩
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