
近期,在中国大专喻景权教授微商团队,朱常安搏士在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。拜谱生物学为该研究成果提供了淀粉酶互作组、磷过酸绘制组检测分析服务。
英文版题目:ERF.D2 negatively controls drought tolerance through synergistic regulation of abscisic acid and jasmonic acid in tomato (Plant Biotechnology Journal IF:10.5)
中文翻译题目: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
老客户部门:浙江大学
科研素材:番茄蛋白冻干粉
拜谱保证技术性:血清互作组、磷酸性反应表达组
系统交通路线:
深入分析毕竟
01、ERF.D2是CPK27的靶点,负管控番茄的耐旱性
在校园营销推广活动的环节之中所构建ERF.D2敲除变异体(erf.d2)和过表明株系(OE-ERF.D2),旱涝治理后,erf.d2变异株伤到更轻,过表明株耐旱工作能力影响(图1a)且离体叶轮突出表现较高的人体水分损失率(图1b)。用Y2H、co-IP、LCI等工作声明书,ERF.D2与CPK27间接发生的双方目的,且ABA治理特殊增加学习互作的强度(图1c-e)。还有用身体化学溶解工作和MG132缓和剂治理等工作声明书ABA用增加学习CPK27与ERF.D2的互作,加快ERF.D2经泛素化方法化学溶解(图1f-i)。
图1 ERF.D2是CPK27的靶点,负监测番茄的耐旱性
02、CPK27磷酸性反应ERF.D2以掌握其血清质稳定的性
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硝化作用表达组分析。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磷硝化作用ERF.D2以调节其核高蛋白维持性
03、PUB22介导磷过酸ERF.D2的泛素化降解塑料
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)。通过血清互作组发现关键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介导磷过酸的ERF.D2泛素化吸附
04、ERF.D2抑制性AOC和OPR3的展现,负改善大旱介导的茉莉酸怪物自动合成
对ERF.D2变异株和差表株做7天水少整理,并做转录组测序。在ERF.D2变异株中,有4713个dna遗传被上涨,4236dna遗传被下降(图4b)。这其中1151个dna遗传只在ERF.D2变异株的旱灾整理中上涨(图4c),那些dna遗传菌物富集于手术伤口生理反响、茉莉酸镶嵌、脂质分解代谢或者茉莉酸生理反响等菌物学的过程(图4d)。在与JA镶嵌有关的的dna遗传中,AOC和OPR3的抒发层次显然超过某个dna遗传(图4e),并获得查验(图4f-g)。在后面调查中证明文件了ERF.D2与AOC和OPR3进行子彼此目的。
图4 ERF.D2克制AOC和OPR3的理解,负调节旱情介导的茉莉酸生态学炼制
一篇文章总结
本探讨阐述了ERF.D2在ABA与JA干旱气候胁迫互作中的关键性枢纽站效用。ABA重置的CPK27介导的ERF.D2磷酸性反应具体步骤,开展了其被PUB22泛素化的速率,降低了其缓和茉莉酸生物体分解成的效用,得以提升自己番茄抗旱救灾技能(图5)。
图5 ABA-ERF,D2-JA调节管控仿真植物抗旱救灾应激反应建模方法
拜谱总结ppt
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。该研究成果中拜谱动物为其提供蛋白质互作组、磷碱化修饰语组的检测与分析。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、表达组学、分解组学、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!
符合论文论文参考文献: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