首页> 外文OA文献 >Régulation et études de fonction de facteurs de transcription MADS-box associés à la vernalisation chez le blé (Triticum aestivum L.)
【2h】

Régulation et études de fonction de facteurs de transcription MADS-box associés à la vernalisation chez le blé (Triticum aestivum L.)

机译:与小麦春化相关的MADS-box转录因子的调控和功能研究(Triticum aestivum L.)

代理获取
本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务,本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文,但由于OA文献来源多样且变更频繁,仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况,如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

摘要

La floraison, une des étapes cruciales du cycle de vie des plantes, est influencée par les facteurs environnementaux tels que la température et la durée d'ensoleillement. La majorité des espèces végétales évoluant en zones tempérées ont fort avantageusement développé des mécanismes d'adaptation leur permettant de mieux synchroniser leur développement en condition de basses températures et de courte durée d'ensoleillement. En réponse au stress causé par une longue exposition aux basses températures, les plantes induisent un processus nommé vernalisation qui consiste à induire une floraison précoce chez les plantes sensibles. Cette capacité à promouvoir la floraison peut également être acquise selon la sensibilité de chaque plante par une longue ou courte exposition de lumière (photopériode). Ces mécanismes d'adaptation favorisent une floraison au moment opportun et assurent une bonne reproduction. Chez Arabidopsis, des analyses génétiques et moléculaires ont démontré que l'expression de nombreux gènes était modulée en réponse aux variations de basses températures et de lumière afin de bien synchroniser la transition florale. La plupart des gènes ayant un rôle majeur dans la régulation de la floraison en réponse aux variations de températures et de lumière code pour des protéines conservées chez les eucaryotes et impliquées dans divers aspects du développement et la reproduction des espèces: les facteurs de transcription de type MADS-box. D'ailleurs, toutes les voies de régulation de la floraison chez Arabidopsis convergent vers un répresseur central, le gène FLC (Flowering locus C) qui code pour un facteur de transcription de type MADS-box. Chez les céréales, aucun homologue de FLC n'est, à ce jour, identifié et très peu de gènes MADS-box ont une fonction connue. Afin de pousser la caractérisation des gènes MADS-box chez les céréales et d'élucider leurs rôles lors de la régulation de la floraison, l'identification de cette famille de gènes a été entreprise chez le blé. Le blé hexaploïde a été choisi comme modèle d'étude à cause de sa grande variabilité de réponses face aux stress, ce qui lui confère une grande résistance et aptitude à pousser dans des zones où le climat et les saisons sont variables. De plus. il est plus intéressant au niveau agronomique, nutritif et économique qu'Arabidopsis. Par contre, ce choix s'accompagne d'un grand défi du fait de la taille et de la complexité du génome du blé. mais également des caractéristiques structurales et évolutives de la famille de gènes MADS-box. Pour ces raisons, une approche génomique combinant des outils bioinformatiques et des études moléculaires a été utilisée. L'identification d'ADNc de MADS-box chez le blé hexaploïde, par recherche de bases de données, par PCR ou criblage de banques, montre que plus d'une cinquantaine de facteurs MADS-box sont codés par ses génomes. En général, ces facteurs présentent une grande conservation de structures et de fonctions durant l'évolution chez les angiospermes. Une analyse moléculaire sommaire de membres de la famille MADS-box, en réponse à la vernalisation et à la photopériode, a permis d'identifier et d'associer un de ces facteurs, nommé TaVRT-2, à la régulation de la floraison. En réponse à la vernalisation, l'ARNm de TaVRT-2 s'accumule seulement durant la phase végétative du blé d'hiver et ce profil est inversement proportionnel à celui du gène majeur de vernalisation VRNl/TaVRT-l. Ce résultat suggérait que TaVRT-2 pouvait retarder la transition florale en réprimant l'expression de TaVRT-l ou bien que Ta VRT-I induisait la floraison après la répression de TaVRT-2. Or, les études génétiques indiquaient que l'accumulation de TaVRT-l était un des événements les plus tardifs dans l'induction de la floraison. De plus, les études d'interactions protéiques indiquent que TaVRT-2 est capable de former des hétérodimères, surtout avec TaVRT-l. Enfin, la présence au niveau de son promoteur d'un élément cis spécifique au MADS-box suggérait plutôt que TaVRT-2 régule négativement l'expression de TaVRT-l. Toutes ces données soutenaient l'hypothèse que TaVRT-2 est un régulateur négatif de TaVRT-l et donc de la transition florale chez le blé. Grâce à des études de liaisons in vitro et par expression transitoire in vivo, il est démontré que la protéine TaVRT-2 réprime la transcription du gène TaVRT-l en se liant directement sur le promoteur et probablement en recrutant d'autres facteurs importants. Des études chez des plantes transgéniques confirment que TaVRT-2 est capable de retarder la floraison et qu'il est impliqué dans la voie autonome de régulation de la floraison. Le clonage des gènes MADS-box de blé a permis de voir que les acteurs majeurs impliqués dans la régulation de la vernalisation sont différents entre espèces monocotylédones et dicotylédones. En ce sens, l'identification de TaVRT-2 constitue une contribution importante dans l'étude des mécanismes de régulation de la floraison. L'implication de TaVRT-2 dans les voies de régulation de la floraison (vernalisation, photopériode et autonome) démontre qu'il est un répresseur central de la floraison chez les céréales à l'instar de FLC chez Arabidopsis. Ces résultats montrent à quel point une meilleure compréhension des mécanismes d'adaptation des plantes face aux changements environnementaux peut contribuer à une bonne synchronisation de la floraison et du développement chez les céréales. En perspective, cette étude offre des avenues intéressantes sur le plan de l'amélioration des stratégies agricultrices et de l'augmentation de la productivité céréalière. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Blé hexaploïde, Facteurs de transcription, MADS-box, Floraison, Vernalisation, Photopériode.
机译:开花是植物生命周期的关键阶段之一,受温度和日照持续时间等环境因素的影响。在温带地区进化的大多数植物物种都有非常有利的适应机制,这使它们能够在低温和短日照条件下更好地同步发展。为了应对长时间暴露于低温下引起的胁迫,植物诱导了一种称为春化的过程,该过程涉及在易感植物中诱导早期开花。取决于每种植物通过长时间或短时间暴露于光(光周期)的敏感性,也可以获得获得促进开花的能力。这些适应机制在适当的时间促进开花并确保良好的繁殖。在拟南芥中,遗传和分子分析表明,许多基因的表达受到低温和光照变化的调节,以正确同步花序过渡。大多数响应温度和光照变化而在开花调控中起主要作用的基因编码真核生物中保守的蛋白质,并参与物种发育和繁殖的各个方面:类型转录因子MADS框。而且,拟南芥中的所有开花调节途径都向着中央阻遏物汇聚,该阻遏物是编码MADS-box型转录因子的FLC基因(开花位点C)。迄今为止,尚未在谷物中鉴定出FLC同源物,几乎没有MADS-box基因具有已知功能。为了进一步表征谷物中的MADS-box基因并阐明其在开花调控中的作用,已经在小麦中鉴定了该基因家族。之所以选择六倍体小麦作为研究模型,是因为它对压力的反应变化很大,这使其具有很大的抵抗力,并具有在气候和季节变化的地区生长的能力。此外。从农艺,营养和经济角度看,它比拟南芥更有趣。另一方面,由于小麦基因组的大小和复杂性,这种选择伴随着巨大的挑战。以及MADS-box基因家族的结构和进化特征。由于这些原因,使用了将生物信息学工具和分子研究相结合的基因组方法。通过研究数据库,PCR或筛选文库,对六倍体小麦中MADS-box cDNA的鉴定表明,其基因组编码了五十多种MADS-box因子。通常,这些因素在被子植物的进化过程中表现出极大的结构和功能保守性。响应春化和光周期,对MADS-box家族成员进行的分子分析总结使鉴定和关联这些因子之一TaVRT-2与开花调控成为可能。响应春化,TaVRT-2 mRNA仅在冬小麦的营养期积累,并且该分布与主要春化基因VRN1 / TaVRT-1的分布成反比。该结果表明,TaVRT-2可以通过抑制TaVRT-1的表达来延迟花的过渡,或者Ta VRT-1抑制TaVRT-2后诱导开花。然而,遗传研究表明,TaVRT-1的积累是诱导开花的最新事件之一。此外,蛋白质相互作用研究表明TaVRT-2能够形成异二聚体,特别是与TaVRT-1形成异二聚体。最后,MADS-box特异的顺式元件在其启动子处的存在提示TaVRT-2负调控TaVRT-1的表达。所有这些数据支持以下假设:TaVRT-2是TaVRT-1的负调控因子,因此是小麦花期的负调控因子。得益于体外连锁研究和体内瞬时表达,TaVRT-2蛋白已显示通过直接结合启动子并可能通过募集其他重要因素来抑制TaVRT-1基因的转录。转基因植物的研究证实,TaVRT-2能够延迟开花,并且参与调节开花的自主途径。从小麦中克隆MADS-box基因使人们有可能看到参与春化调控的主要因素在单子叶和双子叶物种之间是不同的。在这个意义上TaVRT-2的鉴定对开花调控机制的研究具有重要意义。 TaVRT-2参与开花调节途径(春化,光周期和自主植物)表明,它是拟南芥中FLC等谷物中开花的主要抑制因子。这些结果表明,在多大程度上更好地了解植物在环境变化中的适应机制,可以促进谷物开花与发育的良好同步。从角度来看,这项研究为改善耕作策略和提高谷物生产率提供了有趣的途径。作者关键词:六倍体小麦,转录因子,MADS-box,开花,春化,光周期。

著录项

  • 作者

    Kane Ndjido Ardo;

  • 作者单位
  • 年度 2007
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"en","name":"English","id":9}
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号