記者7月14日從武漢華大生命科學(xué)研究院獲悉,該院聯(lián)合南方科技大學(xué)等單位,在單細胞水平上成功解密了擬南芥葉片衰老的過程。相關(guān)研究成果日前發(fā)表在國際學(xué)術(shù)期刊《細胞》上。
研究團隊基于自主研發(fā)的單細胞組學(xué)技術(shù)和時空組學(xué)技術(shù),獲得涵蓋擬南芥各組織全生命周期關(guān)鍵階段的20個組織樣本,共計913769個高質(zhì)量單細胞核轉(zhuǎn)錄組。在此基礎(chǔ)上,研究團隊構(gòu)建了迄今為止植物領(lǐng)域取樣階段最全、數(shù)據(jù)量最大的單細胞圖譜,并鑒定出38種細胞類型。
基于這一圖譜,研究團隊解析了擬南芥葉片衰老過程中的關(guān)鍵細胞類型和基因的動態(tài)變化,并通過對多個組織中共有細胞類型的跨器官比較分析,揭示出器官保守性和特異性的轉(zhuǎn)錄因子調(diào)控網(wǎng)絡(luò),為后續(xù)葉片的衰老研究奠定了基礎(chǔ)。
長期以來,如何精準(zhǔn)量化植物葉片衰老狀態(tài)一直是植物發(fā)育生物學(xué)領(lǐng)域的一大難題。研究團隊篩選出1856個核心衰老相關(guān)基因和1875個年輕相關(guān)基因,并創(chuàng)新性地提出了衰老指數(shù)和年輕指數(shù)。
通過分析不同階段葉片中這些基因的轉(zhuǎn)錄表達量差異,研究團隊能夠評估每個細胞的衰老程度,實現(xiàn)了在單細胞分辨率下對葉片衰老狀態(tài)的定量評估?;谒ダ现笖?shù)和年輕指數(shù),研究團隊構(gòu)建了葉片發(fā)育的共表達基因調(diào)控網(wǎng)絡(luò),并篩選出若干關(guān)鍵節(jié)點基因。這些基因可能在葉片衰老過程中發(fā)揮重要作用。
研究還發(fā)現(xiàn),在葉片衰老過程中,營養(yǎng)物質(zhì)的轉(zhuǎn)移與一個復(fù)雜的碳氮“運輸系統(tǒng)”相關(guān)。
糖轉(zhuǎn)運蛋白SWEET和SUC/STP家族中的一些關(guān)鍵基因,在葉片維管組織的韌皮部薄壁細胞和篩管伴胞等中展現(xiàn)出較高的細胞類型特異性。這些基因?qū)⑻菑娜~片運輸?shù)交ǘ浜凸v,或者參與糖的回收。
類似地,氨基酸轉(zhuǎn)運蛋白UmamiT和AAAP家族基因的表達也在韌皮部薄壁細胞中展現(xiàn)出較高的細胞類型特異性。它們負責(zé)將氨基酸從葉片傳送到其他部位,或?qū)⑵浠厥盏饺~片中。
此外,研究團隊還發(fā)現(xiàn)跨器官的碳氮分配也表現(xiàn)出類似的細胞類型特異性。在根、莖、花和果莢等器官中,特定的碳和氮轉(zhuǎn)運蛋白組合在營養(yǎng)物質(zhì)的運輸、回收和重新分配中起著重要作用。
這些研究結(jié)果揭示了植物在葉片衰老過程中高效轉(zhuǎn)運碳、氮營養(yǎng)的機制,為理解植物營養(yǎng)分配機制提供了重要的分子基礎(chǔ)。
記者7月14日從武漢華大生命科學(xué)研究院獲悉,該院聯(lián)合南方科技大學(xué)等單位,在單細胞水平上成功解密了擬南芥葉片衰老的過程。相關(guān)研究成果日前發(fā)表在國際學(xué)術(shù)期刊《細胞》上。
研究團隊基于自主研發(fā)的單細胞組學(xué)技術(shù)和時空組學(xué)技術(shù),獲得涵蓋擬南芥各組織全生命周期關(guān)鍵階段的20個組織樣本,共計913769個高質(zhì)量單細胞核轉(zhuǎn)錄組。在此基礎(chǔ)上,研究團隊構(gòu)建了迄今為止植物領(lǐng)域取樣階段最全、數(shù)據(jù)量最大的單細胞圖譜,并鑒定出38種細胞類型。
基于這一圖譜,研究團隊解析了擬南芥葉片衰老過程中的關(guān)鍵細胞類型和基因的動態(tài)變化,并通過對多個組織中共有細胞類型的跨器官比較分析,揭示出器官保守性和特異性的轉(zhuǎn)錄因子調(diào)控網(wǎng)絡(luò),為后續(xù)葉片的衰老研究奠定了基礎(chǔ)。
長期以來,如何精準(zhǔn)量化植物葉片衰老狀態(tài)一直是植物發(fā)育生物學(xué)領(lǐng)域的一大難題。研究團隊篩選出1856個核心衰老相關(guān)基因和1875個年輕相關(guān)基因,并創(chuàng)新性地提出了衰老指數(shù)和年輕指數(shù)。
通過分析不同階段葉片中這些基因的轉(zhuǎn)錄表達量差異,研究團隊能夠評估每個細胞的衰老程度,實現(xiàn)了在單細胞分辨率下對葉片衰老狀態(tài)的定量評估?;谒ダ现笖?shù)和年輕指數(shù),研究團隊構(gòu)建了葉片發(fā)育的共表達基因調(diào)控網(wǎng)絡(luò),并篩選出若干關(guān)鍵節(jié)點基因。這些基因可能在葉片衰老過程中發(fā)揮重要作用。
研究還發(fā)現(xiàn),在葉片衰老過程中,營養(yǎng)物質(zhì)的轉(zhuǎn)移與一個復(fù)雜的碳氮“運輸系統(tǒng)”相關(guān)。
糖轉(zhuǎn)運蛋白SWEET和SUC/STP家族中的一些關(guān)鍵基因,在葉片維管組織的韌皮部薄壁細胞和篩管伴胞等中展現(xiàn)出較高的細胞類型特異性。這些基因?qū)⑻菑娜~片運輸?shù)交ǘ浜凸v,或者參與糖的回收。
類似地,氨基酸轉(zhuǎn)運蛋白UmamiT和AAAP家族基因的表達也在韌皮部薄壁細胞中展現(xiàn)出較高的細胞類型特異性。它們負責(zé)將氨基酸從葉片傳送到其他部位,或?qū)⑵浠厥盏饺~片中。
此外,研究團隊還發(fā)現(xiàn)跨器官的碳氮分配也表現(xiàn)出類似的細胞類型特異性。在根、莖、花和果莢等器官中,特定的碳和氮轉(zhuǎn)運蛋白組合在營養(yǎng)物質(zhì)的運輸、回收和重新分配中起著重要作用。
這些研究結(jié)果揭示了植物在葉片衰老過程中高效轉(zhuǎn)運碳、氮營養(yǎng)的機制,為理解植物營養(yǎng)分配機制提供了重要的分子基礎(chǔ)。
本文鏈接:http://jphkf.cn/news-2-2995-0.html我科學(xué)家發(fā)現(xiàn)擬南芥葉片衰老“開關(guān)”
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