探索影响植物杂种优势的因素

W020100825501823216495杂种优势是一种普遍而重要的生物学现象,指遗传结构不同的两个群体杂交所产生的子代在生长势、生活力、繁殖力、适应性以及产量、品质等性状方面超过双亲的现象,已被广泛应用到作物育种中。植物杂种优势机制解析一直是国内外植物科学研究的重点和热点,但迄今为止,未能全面解析其复杂的分子作用机制。近年来,鉴于DNA甲基化对基因表达调控的重要作用,DNA甲基化状态在杂种与亲本的变化和杂种表现的关系受到越来越多的关注。目前的研究表明杂种中DNA甲基化水平明显高于亲本,同时也发现F1代的中RNA介导的DNA甲基化(RdDM)路径标志性24nt siRNA水平也高于亲本。因此,人们推测RdDM途径可能参与了杂种DNA甲基化模式和水平的调控,同时对杂种优势的产生发挥重要作用。但此推测正确与否,一直缺乏有效的实验证据。

7月6日,国际学术期刊PNAS在线发表了中国科学院上海植物逆境生物学研究中心朱健康研究组题为” Methylation interactions in Arabidopsis hybrids require RNA-directed DNA methylation and are influenced by genetic variation”的研究论文。该研究以模式植物拟南芥为研究材料,发现了RdDM 路径在F1杂交一代的DNA 甲基化相互作用中起到关键作用,并首次明晰该途径所产生的DNA甲基化并不是调控杂种优势形成的主要表观遗传因子。

朱健康课题组利用表观遗传基因组学手段,并开发出一种新算法,在杂种中鉴定出将近3000个甲基化相互作用的区域,该区域不但包含了数百个前人已经鉴定的、存在于亲本间甲基化差异的区域(differentially methylated regions, DMRs)的甲基化相互作用区域,而且有最新鉴定的2000多个位于非DMRs的区域。进一步研究发现,发生甲基化相互作用的区域富集了大量的siRNA。因此为了进一步揭示RdDM途径对DNA甲基化模式与水平的作用,研究人员构建了调控RdDM途径的2个关键基因NRPD1NRPE1的双突变体nrp1 nrpe1亲本,并获得了nrp1 nrpe1的F1杂交子代。研究发现,以上鉴定到的甲基化相互作用区域在nrp1 nrpe1的F1代中不再发生相互作用 (A), 表明RdDM是甲基化相互作用的主要调控因子。进一步分析发现,nrp1 nrpe1双突变的F1代依然保持着杂种优势 (B),说明RdDM并没有参与到拟南芥杂种优势的调控中。该研究表明,尽管RdDM途径是植物DNA甲基化产生的主要途径,RdDM途径在杂种DNA甲基化模式与水平变化中起到重要的调控作用,但却不是调控杂种优势产生的表观遗传修饰因子。该发现首次明晰了DNA甲基化不能显著调控杂种优势的形成,为今后进一步解析杂种优势的表观遗传调控机制提供了重要线索。

论文链接:http://www.pnas.org/content/early/2016/07/01/1607851113

(据中国科学院上海生命科学研究院)

原创文章,如若转载,请注明出处。

相关文章

  • 非平衡态原始细胞模型探索生命起源

    虽然早在35-40亿年前地球上就出现了生命,但迄今为止人们仍然无法理解生命在原始条件下如何起源。基于原始细胞模型的研究为剖析生命起源的机理提供了可能。生命是动态的,所有的生命过程都需要能量参与;没有能量流…

    2016-03-08
  • 2023年度中国科学十大进展

    2月29日,国家自然科学基金委员会发布2023年度”中国科学十大进展“,分别为:人工智能大模型为精准天气预报带来新突破、揭示人类基因组暗物质驱动衰老的机制、发现大脑“有形”生物钟的存在及其节律调控机制、农作物耐…

    2024-03-01 世烩
  • 研究人员绘制环状RNA剪切图谱

    6月30日,国际著名学术期刊Genome Research在线发表了中国科学院上海生命科学研究院计算生物学研究所杨力研究组和生物化学与细胞生物学研究所陈玲玲研究组关于环形RNA研究的最新进展“Diverse alternative back-spli…

    2016-07-03
  • 台湾中研院发布新冠病毒变异全球即时监测网

    追踪新冠病毒突变 新型冠状病毒(SARS-CoV-2)足迹遍布全球,在传播过程中一再出现新的突变种,让防疫工作与研究均困难重重。中央研究院廖俊智院长组织研究团队,根据全球共享流感数据倡议组织GISAID资料,分析三十…

    2021-01-14
  • 科学家揭示植物雌雄识别的分子机制

    (据中国科学院遗传与发育生物学研究所)受精需要精子和卵细胞的结合,而精子能否被及时地传递到卵子是受精的关键。在被子植物中,精子是通过花粉管来传递的,但花粉管是如何将精子传递到卵子的呢?这是植物生殖生…

    2016-02-27
  • 诱导细胞转分化新途径: 表观遗传调控分子

    通过细胞直接转分化获得功能细胞为疾病的治疗提供了新的、更安全的可替代细胞来源,为细胞命运调控研究提供了新的思路。但是目前转分化策略大多都是依靠转录因子以及小化合物组合的方式来实现直接转分化的过程,而…

    2016-11-26