盡管科學(xué)家對植物高溫脅迫信號傳導(dǎo)和耐熱性形成分子機制進(jìn)行了廣泛系統(tǒng)的研究,但目前人們對高等植物如何感知熱的原初信號事件及分子機制仍然知之不多。近日,中科院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心、植物分子遺傳國家重點實驗室研究員郭房慶團(tuán)隊在解析植物感知高溫分子機制方面取得新進(jìn)展。
該團(tuán)隊經(jīng)過10年探索,揭示了一條全新的植物高溫感知和信號傳導(dǎo)途徑。這將拓展人們對植物耐熱性的認(rèn)知,為作物抗高溫育種提供全新思路并提高育種效率,為應(yīng)對全球氣候變暖條件下的糧食安全挑戰(zhàn)提供前瞻性的解決方案。相關(guān)論文發(fā)表于《自然—植物》。
高溫影響糧食供給
“根據(jù)模型推算,氣溫每升高1攝氏度,小麥將減產(chǎn)6%,水稻減產(chǎn)10%。”郭房慶對《中國科學(xué)報》說,“盡管大家用的模型有些差異,但高溫會導(dǎo)致作物減產(chǎn)的結(jié)論是肯定的。”
溫度升高會嚴(yán)重抑制植物的光合作用,減少碳水化合物的合成;與此同時,呼吸作用會變得強烈,分解并消耗大量有機養(yǎng)分,導(dǎo)致葉片出現(xiàn)“失綠”——這是光合作用機能明顯降低的癥狀。在強光和高溫下,植物的蒸騰作用很大,尤其是葉片和果實溫度升高,如果不及時補充水分,會導(dǎo)致嚴(yán)重曬傷、葉片枯黃、果面干白等,影響花芽分化甚至致其死亡。
“光合作用對溫度非常敏感,溫度一升高,光合作用的效率就下降了,進(jìn)而影響農(nóng)作物產(chǎn)量。”郭房慶補充說,“在我國長江中下游地區(qū),曾發(fā)生過高溫導(dǎo)致水稻絕收的情況,當(dāng)然這種極端情況并不常發(fā)生,但高溫對農(nóng)作物產(chǎn)量的影響非常顯著。”
發(fā)現(xiàn)植物高溫感知新機制
為了抵御高溫傷害,高等植物會啟動自身的防衛(wèi)熱激反應(yīng)。
“關(guān)于高等植物感知熱的原初信號事件,有3個基礎(chǔ)且有挑戰(zhàn)性的科學(xué)問題尚待解答。”郭房慶說,“一是植物如何感知熱;二是熱信號的本質(zhì)是什么;三是產(chǎn)生的熱信號是如何被接收和傳導(dǎo)的。”
植物感知的“熱”是一種物理刺激,既看不見又摸不著。
“以前研究認(rèn)為,植物高溫響應(yīng)沒有特異性的‘系統(tǒng)信號概念’,每個植物細(xì)胞均作為獨立的單元,感知高溫脅迫并啟動細(xì)胞自身的熱激反應(yīng)。”郭房慶說,“我們的研究發(fā)現(xiàn),高溫誘導(dǎo)莖頂端產(chǎn)生一種活性分子GSNO, 其作為移動的信號分子由地上部向根部傳遞,在整個植物體水平依次激發(fā)細(xì)胞的高溫防衛(wèi)反應(yīng)。”
該研究發(fā)現(xiàn),莖尖生長點是擬南芥感知高溫的器官,高溫誘導(dǎo)莖尖部位導(dǎo)致一氧化氮(NO)的爆發(fā),而隨后生成相對穩(wěn)定的GSNO,通過維管束從地上部向根部傳遞,在整個植物體水平激發(fā)細(xì)胞的高溫響應(yīng)和耐熱性建成過程。
莖尖生長點是植物最重要的器官之一。莖尖生長點各種細(xì)胞分裂和代謝十分活躍,因此也是最敏感、最易受到高溫傷害的地方。
“我們發(fā)現(xiàn),莖尖生長點最先感受到溫度變化,然后及時把信息傳遞到各個部位,包括葉子、根部,并及時做出應(yīng)對:比如對葉片而言,啟動自身防衛(wèi)熱激反應(yīng)以維持高溫下適度的光合作用效率;‘告訴’根部,多吸收點水分和營養(yǎng)元素等。”郭房慶說,“另一方面,高溫下葉片光合作用的運行和根部養(yǎng)分、水分的保障對于莖尖生長點活力維持乃至存活都至關(guān)重要。換句話講,莖尖生長點及時‘通風(fēng)報信’是有回饋和補償?shù)摹?rdquo;
好奇心引發(fā)大發(fā)現(xiàn)
提起這個重要發(fā)現(xiàn),郭房慶對當(dāng)時的細(xì)節(jié)記憶猶新。10年前,團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)模式植物擬南芥一個關(guān)鍵熱激轉(zhuǎn)錄因子基因首先在莖尖生長點響應(yīng)高溫表達(dá)。
為進(jìn)一步弄清這種熱信號的感受傳導(dǎo)機制,研究人員將擬南芥放進(jìn)培養(yǎng)箱中,在30至45攝氏度之間調(diào)控升溫。然后將一種“報告基因”染色,并在顯微鏡下觀察植物體各個器官組織中該基因熱表達(dá)啟動的動力學(xué)過程。
通常進(jìn)行這種實驗,都是等6至8小時或過夜后再進(jìn)行觀察研究。因此,大家會選擇前一天晚上染色、第二天觀察。當(dāng)時團(tuán)隊卻出于好奇,想知道染色后一兩個小時內(nèi)植物中基因表達(dá)會有什么變化。
“如果沒有這種好奇心,就不會有細(xì)化到5至10分鐘觀察一次的實驗設(shè)計方案,也就不會有后面的發(fā)現(xiàn)。”郭房慶說。
細(xì)節(jié)決定成敗。通過細(xì)致的實驗方案,團(tuán)隊看到了“和預(yù)想大相徑庭”的現(xiàn)象。
“我們原來認(rèn)為整個植株會同時發(fā)生變化,從淡藍(lán)色到天藍(lán)色再到深藍(lán)色。”論文第一作者、已畢業(yè)的何寧宇博士對《中國科學(xué)報》說,“實際上我們卻看到莖尖先變藍(lán),然后往下走,到莖、葉脈、老葉子,再延展到根部。”
科學(xué)上的結(jié)論不能只有“孤證”,他們需要用不同的證據(jù)驗證這個獨特的現(xiàn)象。在后續(xù)研究中,團(tuán)隊通過原位雜交技術(shù),在加熱、不加熱條件下進(jìn)行切片,用探針測試,同樣看到莖尖生長點先起反應(yīng)。通過生化生理、細(xì)胞學(xué)和莖尖組織結(jié)構(gòu)方面的驗證,他們認(rèn)為這是個可信的結(jié)論。
此后,研究人員又測試多種植物激素和已知的生物、非生物脅迫信號分子,發(fā)現(xiàn)只有NO處理能誘導(dǎo)“報告基因”強烈表達(dá),且高溫誘導(dǎo)的表達(dá)可以被NO清除劑所抑制。
“這表明NO介導(dǎo)了這種關(guān)鍵熱激轉(zhuǎn)錄因子基因(HsfA2)的高溫響應(yīng)表達(dá)。”何寧宇說,“NO缺失和過量產(chǎn)生突變體遺傳方面的證據(jù)同樣支持上述結(jié)論。”
綜合多種形式的野生型和NO突變體地上部、根部嫁接實驗,該團(tuán)隊揭示了一條全新的植物高溫感知和信號傳導(dǎo)途徑,證實植物通過響應(yīng)高溫在莖尖生長點爆發(fā)性累積NO,從而將高溫這一物理脅迫轉(zhuǎn)換成可傳遞的生化信號;并揭示了轉(zhuǎn)錄因子GT-1可以承接GSNO信號并啟動下游高溫響應(yīng)基因的表達(dá)。尤為重要的是,GT-1可以作為新的高溫育種分子標(biāo)記靶點。(記者 張雙虎)
關(guān)鍵詞: 植物抗熱 植物感知高溫分子機制 高溫影響糧食供給 植物感知
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