
近期,江苏大学时喻景权院土管理团队,朱常安医学博士在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。拜谱生物工程为该研究成果提供了血清互作组、磷过酸呈现组检测分析服务。
英文翻译一级标题:ERF.D2 negatively controls drought tolerance through synergistic regulation of abscisic acid and jasmonic acid in tomato (Plant Biotechnology Journal IF:10.5)
中文名字题目: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
客服公司的:浙江大学
的研究产品:番茄蛋白冻干粉
拜谱出具系统:球蛋白互作组、磷过酸呈现组
新技术路线规划:
深入分析报告
01、ERF.D2是CPK27的靶点,负调节作用番茄的耐旱性
搭建ERF.D2敲除突然变化体(erf.d2)和过呈现株系(OE-ERF.D2),旱灾整理后,erf.d2突然变化株损坏更轻,过呈现株耐旱力消减(图1a)且离体嫩叶表現更高些的湿气因为流动率(图1b)。依据Y2H、co-IP、LCI等进行科学实验报告证明材料材料,ERF.D2与CPK27随便形成主动使用,且ABA整理可观提高互作抗拉强度(图1c-e)。还依据离体分解进行科学实验报告和MG132促使剂整理等进行科学实验报告证明材料材料ABA依据提高CPK27与ERF.D2的互作,带动ERF.D2经泛素化路经分解(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以掌控其淀粉酶质比较稳界定
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过酸淡化组分析。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以把控好其蛋清质相对稳判定
03、PUB22介导磷硝化作用ERF.D2的泛素化生物降解
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)。通过蛋白质互作组发现关键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介导磷硝化作用的ERF.D2泛素化化学降解
04、ERF.D2克制AOC和OPR3的展示,负调整干早引发的茉莉酸动物合成视频
对ERF.D2变动率性株和比较株做7天受冻补救,并做转录组测序。在ERF.D2变动率性株中,有4713个dna被调涨,42二十二个dna被变动(图4b)。表中1159个dna只在ERF.D2变动率性株的长时间不降雨水的时候补救中调涨(图4c),哪些dna怪物富集于伤疤响应、茉莉酸炼制、脂质代谢率已经茉莉酸响应等怪物学方式(图4d)。在与JA炼制想关的dna中,AOC和OPR3的表达出来级别特别大于另外dna(图4e),并拥有检验(图4f-g)。在事件实验所中发现了ERF.D2与AOC和OPR3启用子间接效应。
图4 ERF.D2治理和改善AOC和OPR3的表答,负政策调控旱涝引导的茉莉酸生物制品炼制
一篇文章个人心得体会
本学习阐释了ERF.D2在ABA与JA长时间不降雨水的时候胁迫互作中的根本交通枢纽使用。ABA成功激活的CPK27介导的ERF.D2磷碱化历程,增进了其被PUB22泛素化的利用率,减少其调控茉莉酸微生物结合的使用,故而加强番茄抗旱救灾程度(图5)。
图5 ABA-ERF,D2-JA国家宏观调控观赏植物抗旱救灾应激状态对模型
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。该研究成果中拜谱微生物为其提供淀粉酶互作组、磷硝化作用突显组的检测与分析。拜谱生物作为一家国内领先的多组学服务公司,可提供完善成熟的蛋白酶质组学、表达组学、新陈代谢组学、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!
对比文献综述: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