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玉米中氮传感与信号传导的生物学机制

核心提示:虽然最近研究表明,miRNA能调节植物对于营养缺乏的适应性应答,但对于miRNA在氮缺乏适应性应答的功能仍需进一步探索。为了阐明玉米中氮传感与信号传导的分子生物学机制,中国农业大学李文学副教授领衔团队联合应用miRNA测序和降解组测序对玉米miRNA在氮缺乏条件下的调控作用展开了系统研究*。该研究成果发表在近期的PLoS ONE上。

中国生物产业网www.cnbioindustry.cn】2013年1月23日讯  虽然最近研究表明,miRNA能调节植物对于营养缺乏的适应性应答,但对于miRNA在氮缺乏适应性应答的功能仍需进一步探索。为了阐明玉米中氮传感与信号传导的分子生物学机制,中国农业大学李文学副教授领衔团队联合应用miRNA测序和降解组测序对玉米miRNA在氮缺乏条件下的调控作用展开了系统研究*。该研究成果发表在近期的PLoS ONE上。

研究人员基于氮缺乏的玉米幼苗样本和对照样本构建了四个小RNA文库,并基于氮缺乏的玉米根样本构建降解组文库。通过深度测序技术(miRNA测序和降解组测序均由联川生物提供技术服务),发现了属于47个microRNA家族的共计99个全新的位点,和9个与已知miRNA:miR169,miR171, miR398同源的新位点。

Northern blot分析证实8个miRNA家族(5个为保守的,3个为新发现的):miR169s,miR395s,miR528s,miR827s,miRC1,miR169w,miR171p/q,miRC19,以及 miRC37在氮缺乏条件下出现显著的下调或上调。分析表明,预测和降解组测序鉴定的新发现miRNAs的靶基因与广泛的细胞应答与代谢过程密切相关。

玉米作为一种基础生物学研究的模式物种,此项研究成果也将促进理解miRNA在植物适应氮缺乏中的调控机制。

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