microRNAs-在植物逆境响应中的作用.doc
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1、microRNAs 在植物逆境响应中的作用 作者: 日期:2 个人收集整理 勿做商业用途microRNAs在响应植物逆境中的作用Ramanjulu Sunkar, Yong-Fang Li and Guru JagadeeswaranDepartment of Biochemistry and Molecular Biology, Oklahoma State University, Stillwater, OK 74078, USA作为基因调节分子 microRNA的发现,导致了人们对植物和动物转录后基因表达调控认识的转变.miRNA已成为植物生长发育的主要调节分子miR398的靶基因在抗逆
2、性方面起一定的作用,这一发现表明microRNA在植物逆境响应方面有一定的作用。此外, 和植物的生长和发育相关的大多数miRNA表达谱在逆境中显著改变。这些最新的研究结果意味着,减轻在胁迫下植物的生长发育损伤可能收到miRNA的控制.这里我们将概述miRNA介导的植物耐受性方面的研究进展。miRNAs and 植物的胁迫耐受性植物受到胁迫时可以利用多基因调控机制,包括基因的转录后调控,以恢复和重新建立细胞的动态平衡.miRNA已经成为无处不在转录后基因调控分子。植物miRNA是约21个核苷酸长的小调节分子,更长的初级miRNA采用发夹状结构被剪切得到miRNA。miRNA基于目标的mRNA不完
3、善序列的互补性来识别以及通过降解或抑制同源靶mRNA的翻译来抑制表达。在动物中,蛋白质编码基因的大约60的似乎是由miRNA调节.相比之下,植物miRNA的目标只占少量(150,少于1%).虽然miRNA的数量少,但植物miRNA控制基因调节的影响不能低估,因为大多数目标是转录因子2。这些转录因子可能参与从种子萌发到种子成熟的发育过程。因此,miRNA被认为是调节了主要发育流程。直到miR398(它的目标是/锌超氧化物歧化酶),miR395和miR399(这两个分别针对硫酸盐转运体(AST68)和磷酸转运体(PHO1)靶基因的鉴定才将植物胁迫反应和miRNA建立了直接的联系。miRNA与植物胁
4、迫反应的联系还可以通过以下事实得到提示,thathyl1和帽结合蛋白80/ABA过敏突变体,被破坏的是miRNA的合成,ABA是几种胁迫应答基因表达的调节因子。更令人称奇的是,大多数靶向转录因子的miRNA在应激反应中表达显著改变。哪怕是细微和短暂的应激过程miRNA表达的瞬时变化可能有着明显的生理效应。例如,miR393略微和瞬时表达上调来响应氮的可用性,但可以有一个强大的效果,通过调节AFB3 mRNA的丰度来影响根的建成.同样,miR393一个微妙的和短暂的变化调节FLG-22 miR393的表达暗示miR393在植物抗病能力中的作用。的确,转基因植物中过量表达miR393,抑制转运体r
5、esponse1(TIR1)转录水平均有所下降,显示出增强抗细菌感染.这些初步的研究令人信服地建立miRNA在植物应激反应中的作用,在胁迫下植物的生长和发育被削弱但对此在分子水平上相对知之甚少。讨论最近的研究结果,增强了我们的理解,这些研究突了miRNA在逆境下载植物生长,发育,激素信号转导中作为调节分子的重要作用.个人收集整理,勿做商业用途文档为个人收集整理,来源于网络干旱、盐干旱和盐是世界范围内制约农业生产力的两大因素。过去的20年,植物的耐逆性分子基础被深入研究,这些研究工作已经确定了在干旱和盐胁迫诱导的许多基因,希望与过表达胁迫响应基因会提高植物抗逆性.然而,这些转基因植物中表现出非常
6、小的提高抗逆性,或没有任何改善,这主要是因为在植物胁迫下复杂的基因相互作用不完全被理解。除了编码蛋白质的基因, miRNA在应激条件下的表达也被改变(表1).已确定的miRNA太多因此没有被全面包含在这个表里(表1)。因此,主要的被应激诱导改变的miRNA表达在这里被讨论讨论.虽然报告结果各异, miR393,miR160和miR167上调表达在干旱和/或盐胁迫下已经在几种植物物种中被普遍观察到(表1)。这些miRNA在响应胁迫的表达变化是植物的减轻胁迫损伤的重要原因(图1)。miR169是一个在抗旱和盐胁迫响应中Table 1。 MicroRNAs responsive to biotic
7、and abiotic stresses in diverse plant speciesAbbreviations: Ath, Arabidopsis thaliana; Bdi, Brachypodium distachyon; Gma, Glycine max; Hvu, Hordeum vulgare; Mtr, Medicago truncatula; Mes, Manihot esculenta; nd, not determined or no change, Pvu, Phaseolus vulgaris; Peu, Populus euphratica; Ptc, Popul
8、us trichocarpa; Pte: Populus tremula; Ttu, Triticum turgidum; Osa, Oryza sativa; Vun, Vigna unguiculata; Zma, Zea mays; ”, upregulated; , initially upregulated then returned to basal level; #, downregulated; ”&, some members were upregulated, some个人收集整理,勿做商业用途本文为互联网收集,请勿用作商业用途Were downregulated。发挥重要
9、作用的MicroRNA,为了应对干旱,拟南芥中miR169下调,而其靶标NFYA5被诱导。事实上,功能分析已确认NFYA5过表达转基因株系的耐旱,而miR169过量表达的植物是干旱敏感。这些结果表明miR169介导的NFYA5调控是关键的基因对于植物适应干旱胁迫.与此相反,下调miR169在拟南芥21和紫花苜蓿的苜蓿22,干旱胁迫上调表达miR169在水稻(Oryza sativa)中.这些相互矛盾的结果强调有必要进行更深入细致的响应胁迫的植物miRNA研究。在植物胁迫反应的miRNA的重要性研究中,miRNA表达谱已在基因型分析中表现出截然不同的响应敏感性,miRNA在耐旱和抗旱的大豆中表现
10、出显着的差异。例如,一些miRNA(miR166-5P,miR169f3P,miR1513c,miR397ab和miRSeq13)被上调在敏感的基因型中,而相同的miRNA表达下调在耐受的基因型中。相比之下,miR166f在敏感基因型上调,但水分胁迫下在耐受基因型中下调.同样,两个玉米之间的比较分析不同盐敏感性的两个玉米系(耐盐NC286和盐敏感黄早),也发现了差异表达的miRNA。这些研究结果表明,miRNA表达谱与不同胁迫敏感性基因型密切相关。因此,可能一个更全面的分析,包括有关调控对miRNA靶基因的影响,将提供更好的见解,对于不同耐胁迫基因型下miRNA指导的基因表达的认识。这样,分子
11、机制然后可用于提高作物的胁迫耐受性策略中。个人收集整理,勿做商业用途个人收集整理,勿做商业用途Figure 1。 Auxin perception and signaling under normal growth conditions and during stress are regulated by miRNAs. 大多数报告的研究分析了在受到胁迫时整株植物的miRNA表达谱.为数不多的研究分析胁迫下miRNA在不同组织中的表达。例如,4个miRNA显示出组织特异性,在脱水过程中调节大麦基因表达:miR166在叶中上调,但在根里下调;miR156a,miR171和miR408在叶被诱导,
12、但在根里表达不变(表1).同样,在蒺藜苜蓿,水胁迫下miR398上调更为明显较根里。miRNA在不同组织的差异调控是为适应胁迫的重要方式,但是组织特异性调节可能在整株植物分析中被遗漏.冷,热等非生物胁迫温度波动在每一天和变化的季节很常见,植物必须重新编写他们的基因表达谱来适应这样的温度剧烈变化。转录的低温应答基因是非常已知,但是miRNA最近才被添加到低温应答基因调控网络。比较不同的物种(拟南芥,短柄草和杨树杨中miRNA表达的概况毛果)冷应激过程中miRNA的表达谱发现有相似性(miR397和miR169的上调),和差异性(miR172上调在拟南芥中和短柄但没有普遍性).在寒冷胁迫下在不同的
13、植物物种中相反的miRNA调控模式也有报道.在冷胁迫,在杨树和拟南芥中miR168水平上调 ,但在水稻下调。同样,miR171下调在水稻中,但响应低温胁迫时在拟南芥上调。其中的一些相互矛盾的报道可能是真正可以归因于不同无关的植物物种的反应。但是,不同实验条件和所采用的方法不能排除是观察到的差异可能的原因。在世界许多地方增加的温室气体排放量,加上降低的年降水量增加了平均生长季节的温度.高温不利地影响植物生长及发育,其中在花粉活力,灌浆和成熟过程收到最明显和严重的影响。由热应激诱导的几个miRNA在杨树和小麦中已经鉴定(表1).此外,从小麦幼苗暴露热应激(408C)下miRNA表达谱,揭示了在耐热
14、和敏感植株中miRNA动力学的不同。除了这些胁迫,miRNA的表达在不同的植物物种的其他非生物胁迫下被改变,如缺氧,紫外线B辐射和氧化应激(表1),这就表明miRNA是胁迫应答基因调控网络的一个组成部分。生物胁迫(细菌致病)与病原体接触,寄主植物可以基于病原体相关分子性质识别病原体,并在涉及快速变化的基因,激素和代谢物水平启动防御机制。miRNA 也是这种防御机制的一部分.几个miRNA,如miR393,miR319,miR158,miR160,miR167,miR165/166和miR159,均上调,而miR390,miR408和miR398下调在拟南芥叶细菌丁香假单胞菌,番茄DC3000侵
15、害时,miR393,miR160和miR167再叶片中上调在挑战PstDC3000 HRCC病原体时.。同样,在拟南芥中用鞭毛蛋白22可以诱导miR393表达。这些研究表明,靶基因是参与生长素的感知和信号产生的miRNA在细菌感染的发病过程中上调。生长素信号的产生的抑制促进植物对这种感染的抗性,说明微RNA在保护植物免受致病细菌侵害中起到至关重要的作用。 缺磷磷是植物所必需的营养素.主要是通过转录调控应对磷酸缺乏,但miRNA介导的转录后调节也参与了这一过程。miR399,miR827和miR2111特异的响应磷酸盐缺乏。此外,miR156,miR778,miR828,miR169,miR39
16、5,miR398和miR399的丰度磷酸盐缺乏时也改变,这表明其他的miRNA在磷酸盐的动态平衡中的一种参与调控。这些miRNA中, miR399已经得到很好的认识,诱导miR399表达负调控PHO2/UBC24(一个E2泛素结合酶),PHO2/UBC24负向调节从旧到年轻叶调动内部磷酸盐。有趣的是,miR827和miR2111,也是针对泛素途径的E3连接酶(At1g02860和At1g63010由miR827和At3g27150通过miR2111),这表明泛素介导的蛋白质降解过程是一种常用的响应缺磷途径。诱导这三个miRNA ,可能下调E2和E3酶的表达,从而减轻下游目标蛋白酶体介导的降解。
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