
近期,浙江省本科大学喻景权工程院院士组织,朱常安医学博士在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蛋清互作组、磷硝化作用掩盖组检测分析服务。
英语怎么说主题词:ERF.D2 negatively controls drought tolerance through synergistic regulation of abscisic acid and jasmonic acid in tomato (Plant Biotechnology Journal IF:10.5)
中文翻译问题: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
朋友计量单位:浙江大学
调查文件:番茄蛋白冻干粉
拜谱可以提供技能:蛋清互作组、磷碱化呈现组
技巧交通路线:
探析没想到
01、ERF.D2是CPK27的靶点,负调节管控番茄的耐旱性
建设方案ERF.D2敲除变异体(erf.d2)和过展现株系(OE-ERF.D2),旱情除理后,erf.d2变异株影响更轻,过展现株抗旱救灾效率降低(图1a)且离体叶轮叶片体现更加高的水份减少率(图1b)。经由Y2H、co-IP、LCI等进行调查表明,ERF.D2与CPK27真接出现间接效用,且ABA除理取得明显增強互作抗拉强度(图1c-e)。另一个经由体内吸附进行调查和MG132抑止剂除理等进行调查表明ABA经由明显增強CPK27与ERF.D2的互作,有利于促进ERF.D2经泛素化行业吸附(图1f-i)。
图1 ERF.D2是CPK27的靶点,负管控番茄的耐旱性
02、CPK27磷硝化作用ERF.D2以操控其血清质相对稳相关性
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修饰语组分析。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磷酸性反应ERF.D2以操控其血清质不稳性
03、PUB22介导磷过酸ERF.D2的泛素化溶解
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)。通过蛋白酶互作组发现关键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介导磷硝化作用的ERF.D2泛素化化学降解
04、ERF.D2抑制作用AOC和OPR3的表示,负改善干旱气候引导的茉莉酸海洋生物人工
对ERF.D2突然变化的株和对比株参与7天是缺水治疗,并参与转录组测序。在ERF.D2突然变化的株中,有4713个dna被上浮,42二十六个dna被上涨(图4b)。中仅115几个dna只在ERF.D2突然变化的株的旱灾治疗中上浮(图4c),等等dna含有于伤口愈合反映、茉莉酸转化成、脂质排泄、茉莉酸反映等生物技术学时(图4d)。在与JA转化成相关的的dna中,AOC和OPR3的抒发情况很深如果超过其它的dna(图4e),并有查验(图4f-g)。在以后测试中验证了ERF.D2与AOC和OPR3开机启动子相护效果。
图4 ERF.D2改善AOC和OPR3的表答,负改善大旱帮助的茉莉酸动物制成
好的文章工作小结
本研究探讨蕴含了ERF.D2在ABA与JA长时间不降雨水的时候胁迫互作中的重要枢纽站功用。ABA提高的CPK27介导的ERF.D2磷酸性反应操作过程,减弱了其被PUB22泛素化的速率,缩减其促使茉莉酸生物工程镶嵌的功用,于是发展番茄抗旱救灾意识(图5)。
图5 ABA-ERF,D2-JA改善草本植物抗涝应激状态三维模型
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。该研究成果中拜谱怪物为其提供球蛋白互作组、磷酸性反应绘制组的检测与分析。拜谱生物作为一家国内领先的多组学服务公司,可提供完善成熟的淀粉酶质组学、装饰组学、分泌组学、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!
借鉴论文资料: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