任盼盼,伍國強(qiáng),魏明
(蘭州理工大學(xué)生命科學(xué)與工程學(xué)院,甘肅 蘭州 730050)
K+是植物細(xì)胞中含量最豐富的陽離子之一,約占植物干重的10%[1]。K+不僅在植物細(xì)胞伸長、酶激活、滲透調(diào)節(jié)、光合作用和韌皮部糖裝載等方面起重要作用,而且還可增強(qiáng)植物對生物及非生物脅迫的耐受性[1-3]。一般情況下,在植物細(xì)胞中,維持正常代謝活動的K+濃度為100~200 mmol·L-1,植物通過根系從土壤中吸收K+,然后分配到不同組織部位,以滿足正常生長發(fā)育需要[4]。此過程主要由定位在質(zhì)膜上的K+轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白或K+通道完成。目前研究較多的K+通道主要有Shaker型K+整流通道、雙孔K+通道(tandem-pore K+channel,TPK)和雙孔通道(two-pore channel,TPC)家族[5-6];K+轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白包括高親和性鉀轉(zhuǎn)運(yùn)體(high-affinity K+transporter,HKT)、K+吸 收 滲 透/高 親 和 性K+轉(zhuǎn) 運(yùn) 蛋 白/K+轉(zhuǎn) 運(yùn) 蛋 白(K+uptake permease/high-affinity K+transporter/K+transporter,KUP/HAK/KT)和陽離子質(zhì)子逆向轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白(cation-proton antiporter,CPA)家族[7-8]。
Shaker型K+整流通道是參與植物K+轉(zhuǎn)運(yùn)和分配的重要通道[9]。該通道家族屬于高度保守的K+選擇性電壓門控通道,根據(jù)受激活的電壓范圍及整流特性可將其分為4個(gè)功能亞群:內(nèi)向整流(K+inward rectifier,Kin)、沉默整流(K+silent rectifier,Ksilent)、弱整流(K+weak rectifier,Kweak)和外向整流(K+outward rectifier,Kout)通道[10]。在擬 南 芥(Arabidopsis thaliana)中,Kin通道 包 括AtAKT1(K+transporter 1 inA.thaliana)[11]、AtAKT5、AtSPIK(shaker pollen inward K+channel)[12]、AtKAT1(K+channel inA.thaliana1)[13-14]和AtAKT2/3[15],它們介導(dǎo)K+跨細(xì)胞膜吸收,其主要特點(diǎn)是在負(fù)電壓(-80~-100 mV)下打開門控。Kweak通道AtAKT2可介導(dǎo)K+吸收和外排[16],也可與Kin通道亞基組裝成具有雙向整流特性的異構(gòu)體通道[17]。Ksilent通道成員AtKAT3(又稱AtKC1)本身并不會形成功能性的同質(zhì)型四聚體通道,但其與Kin亞基具有很強(qiáng)的異聚化親和性[18],可作為負(fù)向電壓調(diào)控元件與AKT1組裝,AtKC1-AKT1異構(gòu)體激活所需要的電壓比AtAKT1更低[19-20]。相比之下,以AtSKOR(stelar K+outward rectifier)[21]和AtGORK(guard cell K+outward rectifier)[22]為代表的Kout通道被膜去極化打開,可使K+由胞內(nèi)排至胞外。與Kin通道不同的是,Kout通道不僅對電壓敏感,而且對胞內(nèi)和木質(zhì)部汁液K+濃度敏感性也很強(qiáng)[23-24]。大量研究表明,SKOR在維持植物根部和地上部K+穩(wěn)態(tài)平衡中扮演重要角色,已成為目前植物逆境生理學(xué)研究的熱點(diǎn)之一,備受學(xué)術(shù)界的關(guān)注。本研究對SKOR的發(fā)現(xiàn)、結(jié)構(gòu)、分類、表達(dá)調(diào)控及其逆境響應(yīng)等方面的研究成果加以綜述,并對其未來研究方向進(jìn)行展望,為其在農(nóng)作物遺傳改良中的應(yīng)用提供一定依據(jù)。
Wegner等[25]采用膜片鉗技術(shù)在大麥(Hordeum vulgare)根的離體組織中首次證實(shí)外向整流K+通道活性,稱之為KORC(K+-selective outward rectifying conductance)。Roberts等[26]在玉米(Zea mays)根中柱鞘細(xì)胞及皮層中也發(fā)現(xiàn)了介導(dǎo)K+從中柱細(xì)胞外排到木質(zhì)部汁液中的外向整流K+通道。Gaymard等[21]在擬南芥中克隆到第一個(gè)高等植物的外向整流K+通道基因AtSKOR,發(fā)現(xiàn)其在根中柱組織中特異性表達(dá)。隨后,相繼在小花堿茅(Puccinellia tenuiflora)[27]、水稻(Oryza sativa)[28]、霸王(Zygophyllum xanthoxylum)[29]、枸杞(Lycium barbarum)[30]、甜瓜(Cucumis melo)[31]等物種中鑒定到SKOR基因(表1)。研究發(fā)現(xiàn),大多數(shù)物種SKOR基因家族僅有1個(gè)成員,不同物種SKOR基因編碼氨基酸數(shù)目變化較大,為632~1032 aa(表1)。
表1 不同植物SKOR基因Table 1 The SKOR genes in different plants
SKOR為代表的Kout通道與Kin通道(如KAT1)具有很高的氨基酸序列相似性和基本相同的結(jié)構(gòu)特征[43-44]。SKOR與KAT1結(jié)構(gòu)最大的區(qū)別在于P環(huán)和S6,從而導(dǎo)致其門控特性不同[23,45]。Kout通道(SKOR和GORK)的S6具有高度保守的氨基酸基序(Asp-Met-Ile/Val-Leu-Gly),而Kin通道和Kweak通道(KAT1、KAT2、AKT1、AKT2和SPIK)的保守基序則為Asn-Leu-Gly-Leu-Thr[23]。
SKOR是由4個(gè)α-亞基組裝而成的多聚體蛋白,它們結(jié)合在一起形成通道的滲透途徑[46]。每個(gè)亞基由6個(gè)跨膜α-螺旋組成,命名為S1~S6,短的N-端和較長的C-端都位于膜內(nèi)側(cè)[47](圖1)。前4個(gè)α-螺旋位于中心離子傳導(dǎo)孔的外圍構(gòu)成電壓傳感器結(jié)構(gòu)域(voltage sensor domain,VSD),其中S4富含帶正電荷的氨基酸殘基Arg或Lys,這些氨基酸位于膜的電場中,響應(yīng)去極化將螺旋向外移動[48],形成VSD的激活狀態(tài),待細(xì)胞膜的電位恢復(fù)后復(fù)位而使通道關(guān)閉[49]。跨膜孔本身由S5和S6螺旋排列,并傾斜形成倒置的“圓錐”形,使得靠近內(nèi)膜表面的通道變窄[48]。S5和S6之間部分“折入”成孔(pore loop),包含高度保守的序列TxGYGD(Thr-x-Gly-Tyr-Gly-Asp),構(gòu)成滲透途徑最窄的部分,S5-P-S6共同構(gòu)成孔域(pore domain,PD),控制離子通過并決定通道的離子選擇特性[50]。S4~S5間一段短的氨基酸序列作為選擇性過濾器(selectivity filter,SF)連接并耦合VSD和PD[51-52],S4通過電壓傳感器選擇性過濾器門(VS-SF)耦合控制跨膜通道的打開或關(guān)閉[53]。
圖1 SKOR跨膜結(jié)構(gòu)及組裝方式模型圖Fig.1 Transmembrane structure and assembly method of SKOR[48,54,57]
SKOR的C末端包含調(diào)控位點(diǎn)和對通道組裝重要的區(qū)域,被認(rèn)為對蛋白質(zhì)的穩(wěn)定性、四聚體組裝和調(diào)節(jié)蛋白結(jié)合有重要的作用[24]。C-端含有一個(gè)保守的環(huán)核苷酸結(jié)合域(cyclic nucleotide binding domain,cNBD)、錨蛋白anky結(jié)構(gòu)域以及富含疏水酸性殘基的遠(yuǎn)端KHA結(jié)構(gòu)域[54-57]。其中,anky結(jié)構(gòu)域是蛋白質(zhì)-蛋白質(zhì)互作的位點(diǎn),也是蛋白激酶如CIPKs(CBL-interacting protein kinases)的結(jié)合部位[55]。
Kout通道的起源可以追溯到藻類[50,58-59]。在一些晚期分叉的鏈柄藻類(如Spiroloea muscicola)中Kout通道與Kin/Kweak/Ksilent通道已有區(qū)分,此時(shí)已經(jīng)具備與AtSKOR相似的特征,如外向整流和細(xì)胞外K+濃度的感應(yīng)等[44,59],此后SKOR在進(jìn)化中高度保守。前人對SKOR家族的系統(tǒng)發(fā)育進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)單子葉植物與雙子葉植物SKOR進(jìn)化關(guān)系較遠(yuǎn),而同一科或相近科物種SKOR氨基酸序列有較高的相似性,進(jìn)化關(guān)系較近[29,37,40]。為深入探究不同物種間SKOR進(jìn)化關(guān)系,本研究采用MEGA X軟件對70個(gè)物種SKOR基因編碼的氨基酸序列進(jìn)行多重比對,并通過鄰接(neighbor-joining,NJ)法構(gòu)建系統(tǒng)發(fā)育樹(圖2)。根據(jù)氨基酸序列相似性將SKOR分為3個(gè)簇,Ⅰ簇有13個(gè)成員,Ⅱ簇有26個(gè)成員,Ⅲ簇有31個(gè)成員。單子葉植物如烏拉爾圖小麥(Triticum urartu)、大麥、玉米、水稻等都?xì)w類于第Ⅲ簇,而雙子葉植物在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ簇中均有分布。甜菜BvSKOR屬于第Ⅱ簇,與空心蓮子草(Alternanthera philoxeroides)ApSKOR相似度高達(dá)85.65%,進(jìn)化關(guān)系最近。
圖2 不同物種SKOR系統(tǒng)發(fā)育分析Fig.2 Phylogenetic analysis of SKOR in different species
K+作為植物細(xì)胞中的主要陽離子,維持一定K+水平是植物細(xì)胞進(jìn)行正常生理生化過程的先決條件[60]。細(xì)胞膜上的各種轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白和通道蛋白控制著植物細(xì)胞K+流入和流出,從而調(diào)節(jié)胞內(nèi)K+穩(wěn)態(tài)平衡[61]。SKOR定位于細(xì)胞膜,是一種高K+選擇性的外向整流型K+通道,在離子跨膜運(yùn)輸和胞內(nèi)外離子平衡調(diào)節(jié)中起著重要作用。K+進(jìn)入孔道后被剝離水化殼,與通道GYGD基序的羰基氧原子配位(圖1)。P環(huán)一次只能結(jié)合一個(gè)K+,下一個(gè)離子進(jìn)入后會將前一個(gè)K+擠出配位,使該K+被排出細(xì)胞[49]。由于PD中心孔的大小與K+的水合空間非常匹配,較大的離子(如Ca2+)無法滲透到孔中,而較小的離子(如Na+)即使進(jìn)入,也會因羰基氧化合物彼此間隔太遠(yuǎn)而無法完成脫水[49],綜上構(gòu)成SKOR對K+的選擇性。SKOR門控依賴于外界K+濃度(external K+concentration,[K+]ext)[23],高[K+]ext的情況下,胞外K+與PD相互作用,使通道中的K+更難被釋放[62],因此必須進(jìn)一步將膜電壓驅(qū)動到更正,只有當(dāng)K+凈流量的驅(qū)動力指向胞外時(shí)通道才會打開。SKOR通道一旦開放,無論外部K+濃度如何都只可以外流K+,其流量與膜內(nèi)外電壓差和細(xì)胞內(nèi)K+濃度呈正相關(guān)[21,24],即胞內(nèi)K+濃度越高,膜兩側(cè)K+濃度差越大,流量越大。K+外流在一些情況下是必要的,如在細(xì)胞周期中,K+外流和細(xì)胞膨脹度降低是G2期進(jìn)入M期的先決條件,所以分裂間期可以觀察到SKOR基因表達(dá)的增加和通道活性的增強(qiáng)[63]。另外,在鹽脅迫下,K+的進(jìn)出和重新分配在很大程度上可以平衡Na+引起的細(xì)胞內(nèi)外離子失衡[64],維持細(xì)胞穩(wěn)態(tài),減輕鹽脅迫造成的傷害。
SKOR是K+從植物根部向地上部長距離運(yùn)輸?shù)囊粋€(gè)關(guān)鍵通道,Gaymard等[21]研究發(fā)現(xiàn),atskor突變體植株木質(zhì)部汁液中K+濃度以及地上部K+含量比野生型降低了約50%,由此推斷AtSKOR參與K+由根向地上部的運(yùn)輸,且在此過程中發(fā)揮重要作用。SKOR在中柱鞘細(xì)胞和木質(zhì)部薄壁組織細(xì)胞中優(yōu)先表達(dá),促進(jìn)K+裝載到木質(zhì)部汁液[21],隨后K+在蒸騰拉力作用下隨汁液運(yùn)輸至地上部[65]。根細(xì)胞中K+濃度越高,SKOR通道越活躍,更多的K+被裝載到木質(zhì)部,隨木質(zhì)部汁液流輸送到地上部器官;相反,根系積累的K+不夠充分時(shí),則地上部K+供應(yīng)也會受到限制[66]。此外,K+吸收和轉(zhuǎn)運(yùn)是一個(gè)有機(jī)統(tǒng)一的整體,K+轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)對K+的吸收也有一定的反饋調(diào)節(jié)作用。atskor突變體K+凈吸收率顯著低于野生型植株,根中AtHAK5和AtAKT1表達(dá)水平顯著降低[67],表明K+向地上部的運(yùn)輸減少,從而使根系K+吸收能力降低。這些結(jié)果表明,SKOR在植物K+長距離運(yùn)輸及根部和地上部K+分配中起重要作用。
幾乎所有逆境如高鹽、干旱、缺氧、冰凍、病原體、重金屬、紫外線等,都會使植物產(chǎn)生活性氧(reactive oxygen species,ROS)[68],如:氧自由基(radicals,O2-)、單線態(tài)氧(singlet oxygen,1O2)、超氧陰離子自由基(superoxide radical,·O2-)、超氧化物(chemistry of superoxide)、羥基自由基(hydroxyl radical,·OH)、過氧化氫(hydrogen peroxide,H2O2)、過渡金屬(transition metals)等[69]。大量研究表明,ROS的產(chǎn)生會導(dǎo)致細(xì)胞生化途徑發(fā)生改變,激活SKOR、GORK等通道[70],并誘導(dǎo)其編碼基因的表達(dá),致使大量的K+流出。Demidchik等[71-72]研究發(fā)現(xiàn),抗壞血酸(ascorbic acid,AA)、Cu2+和H2O2等混合物處理擬南芥、豌豆(Pisum sativum)、玉米和小麥(Triticum aestivum)導(dǎo)致根部出現(xiàn)大量K+外流,電流對K+通道阻滯劑TEA+(tetraethylammonium)敏感,說明ROS誘導(dǎo)的K+外流是Kout通道(SKOR和GORK)介導(dǎo)的。Garcia-Mata等[73]的研究將能迅速增強(qiáng)SKOR的電流并延長電流時(shí)間的通道激活劑明確為H2O2。SKOR對H2O2的敏感位點(diǎn)為Cys,即S3 α-螺旋的Cys168及其空間上相鄰的Cys228和Cys234被H2O2氧化形成亞磺酸,這一反應(yīng)可能使SKOR構(gòu)象發(fā)生改變,從而增強(qiáng)對K+的通透性[73-74]。氧化應(yīng)激誘導(dǎo)的K+外流增加可能觸發(fā)細(xì)胞能量重新分配,降低需耗能的生物合成,抑制植株生長,利用釋放的能量來抵御脅迫造成的傷害,以增加植物在不利環(huán)境下的存活概率[75]。
Lacombe等[76]在非洲爪蟾卵母細(xì)胞中表達(dá)AtSKOR發(fā)現(xiàn)其電流受到pH調(diào)節(jié),當(dāng)注射酸性溶液使細(xì)胞內(nèi)部pH從7.4降至7.2時(shí),SKOR的電流則下降約80%。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),pH變化未顯著影響SKOR單通道活性,但可以改變激活的SKOR通道數(shù)量。酸性陽離子與SKOR通道S4跨膜片段相互作用,使通道處于不可被K+激活的休眠狀態(tài),隨著內(nèi)部酸化休眠通道的數(shù)量增加,從而使SKOR介導(dǎo)的K+外流減少[76]。pH通過調(diào)控激活的SKOR通道的數(shù)量來影響其功能。
脫落酸(abscisic acid,ABA)是最重要的脅迫反應(yīng)激素之一,廣泛存在于高等植物的各組織器官中,在鹽脅迫下參與滲透調(diào)節(jié)、離子平衡和ROS清除等,在抵御鹽脅迫中發(fā)揮著不可替代的作用[77]。ABA重要的功能就是調(diào)控根中K+的轉(zhuǎn)運(yùn)。Roberts[78]和Wolf等[79]的研究表明,ABA對玉米ZmSKOR的活性具有潛在的調(diào)節(jié)作用,可通過降低其活性而減少經(jīng)木質(zhì)部的K+轉(zhuǎn)運(yùn)。SKOR的C端Ankyrin結(jié)構(gòu)域含有保守殘基,類似于吡拉巴汀抗性1/類吡咯蛋白/ABA受體的調(diào)節(jié)成分(pyrabactin resistance 1/PYR-like proteins/regulatory components of ABA receptors,PYR/PYL/RCARs)的ABA結(jié)合位點(diǎn)[80],可能有助于其與ABA相互作用。此外,大量研究表明,SKOR的表達(dá)受到ABA調(diào)節(jié)。Gaymard等[21]最早發(fā)現(xiàn)AtSKOR的表達(dá)豐度在ABA處理下顯著降低,隨著更多的SKOR基因被發(fā)掘,外源ABA處理降低黑果枸杞LrSKOR[81]、水稻OsSKOR[82]、灰楸CfSKOR[83]表達(dá)水平的現(xiàn)象相繼被報(bào)道。ABA可降低木質(zhì)部SKOR表達(dá)水平,同時(shí)誘導(dǎo)韌皮部AKT2表達(dá)[84]。這種雙重效應(yīng)一方面會抑制K+向地上部運(yùn)輸,另一方面則促進(jìn)K+通過韌皮部向根回流,有助于在缺水和鹽脅迫下保持根中K+穩(wěn)態(tài)平衡。
硫化氫(hydrogen sulfide,H2S)是一種具有調(diào)節(jié)功能的氣體信號分子,通過維持Na+/K+穩(wěn)態(tài)平衡,改善光合作用和抗氧化系統(tǒng)等參與植物對各種非生物脅迫的響應(yīng)[85-86]。研究表明,H2S可以通過防止K+流失來增強(qiáng)植株耐鹽性。H2S一方面調(diào)控質(zhì)膜Na+/H+逆向轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白、H+-ATPase等促進(jìn)Na+排出并維持H+梯度[87],保持細(xì)胞膜電位,限制去極化激活的SKOR活性[88];另一方面通過調(diào)控鹽脅迫下根系K+通道相關(guān)基因的表達(dá)從而維持K+水平的相對穩(wěn)定。與NaCl單獨(dú)處理相比,NaHS預(yù)處理后再進(jìn)行NaCl處理,使得平邑甜茶(Malus hupehensis)MhSKOR表達(dá)量降低,MhAKT1表達(dá)量增加,K+外流速率與K+含量下降幅度也明顯減緩[89-90],在紫花苜蓿(Medicago sativa)中也發(fā)現(xiàn)了類似的現(xiàn)象[91]。NaCl處理黃瓜(Cucumis sativus)后,CsSOS1和CsSKOR在葉中的轉(zhuǎn)錄水平顯著降低,而在根中有所增加,添加NaHS則逆轉(zhuǎn)了這種趨勢[92]。另外,H2S產(chǎn)生的關(guān)鍵酶L-半胱氨酸脫硫酶(L-cysteine desulfhydrase,LCD)的功能缺失會導(dǎo)致擬南芥AtAKT1、AtAKT2、AtKC1和AtKAT1等基因的表達(dá)水平明顯上調(diào),AtGORK和AtSKOR表達(dá)水平則顯著下調(diào)[93]。這些結(jié)果表明,SKOR的K+整流功能受到H2S間接調(diào)控。
在鹽脅迫下,過多的Na+會與K+競爭質(zhì)膜上的攝取位點(diǎn),從而抑制K+吸收;另外,其與K+競爭細(xì)胞質(zhì)中關(guān)鍵代謝酶的結(jié)合位點(diǎn),紊亂植物組織的新陳代謝[1]。因此,維持K+穩(wěn)態(tài)和高K+/Na+的K+轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白和K+通道在植物耐鹽性中起著重要作用[94]。大量研究表明,SKOR參與植物對鹽脅迫的響應(yīng)并在一定程度上影響著植物的耐鹽性。低濃度NaCl處理使長穗偃麥草EeSKOR[95]、甜菜BvSKOR[96]、梨(Pyrus betulaefolia)PbSKOR[97]、平邑甜茶MhSKOR[98]的表達(dá)水平在短期內(nèi)顯著上調(diào),黑果枸杞根中LrSKOR表達(dá)量先降低而24 h后升高[99]。隨著NaCl濃度的增加,甜瓜CmSKOR[31]、長穗偃麥草EeSKOR[96]的表達(dá)水平先增加后略有下降,峰值出現(xiàn)在150 mmol·L-1處。鹽脅迫后多年生黑麥草(Lolium perenne)耐鹽品種“Catalina”中AKTI和SKOR表達(dá)量均顯著高于鹽敏感品種“Inspire”[100],推測耐鹽品種可能通過AKT1和SKOR共同維持植株根部和地上部K+含量來抵御鹽脅迫。在擬南芥中CmSKOR過量表達(dá)后,轉(zhuǎn)基因植株在NaCl處理下生長更加健壯,表現(xiàn)出較大的PSII最大光化學(xué)效率(Fv/Fm)、較高的生物量以及K+含量[31],比野生型具有更強(qiáng)的耐鹽能力。相對地,水稻osk5.2突變體植株木質(zhì)部汁液中K+濃度較野生型植株顯著下降,而Na+濃度則變化不大,K+/Na+和野生型植株之間差異隨著鹽處理時(shí)間的延長而增大[101]。這些結(jié)果表明,SKOR可以通過維持植物體內(nèi)較高的K+/Na+來增強(qiáng)植物耐鹽性。也有證據(jù)顯示,參與K+韌皮部再循環(huán)的AKT2/3在鹽脅迫下被誘導(dǎo)[102-103],SKOR和AKT2/3的上調(diào)能夠促進(jìn)K+在維管組織中的高速循環(huán),從而使K+在根和地上部之間不斷地重新分配,以減輕Na+對地上部幼嫩組織的毒害。
滲透脅迫會影響植物光合作用和正常新陳代謝,從而抑制植物生長,甚至導(dǎo)致死亡[104]。植物在長期的進(jìn)化過程中,逐漸形成了各種各樣的適應(yīng)策略,以應(yīng)對滲透脅迫[64]。RNA-seq結(jié)果表明,K+轉(zhuǎn)運(yùn)相關(guān)基因在滲透脅迫反應(yīng)過程中表達(dá)也受到調(diào)控,在脅迫初期SKOR表達(dá)量升高,以更好地調(diào)節(jié)K+在根和葉之間分配[29]。聚乙二醇(polyethylene glycol,PEG)處理后,煙草NtSKOR[33]和綠豆VrSKOR[42]表達(dá)量在短期內(nèi)劇烈升高后有小幅下降,霸王根和莖中ZxSKOR被顯著誘導(dǎo)[29],可見SKOR能積極響應(yīng)脅迫,促進(jìn)K+在滲透脅迫下的積累與動態(tài)平衡。這些結(jié)果表明,SKOR可能在植物滲透脅迫響應(yīng)中起著重要作用。
在K+虧缺條件下,植物的光合作用顯著下降,生長迅速減緩,生殖受阻[6]。在低K+脅迫下,亞麻(Linum usitatissimum)LuSKOR[105]、甘薯(Ipomoea batatas)IbSKOR1/2/3[106]表達(dá)量持續(xù)下降,地上部出現(xiàn)葉片失綠等典型的缺K+癥狀。K+攝取不足通過影響SKOR基因的表達(dá),進(jìn)而影響K+信號的傳導(dǎo)及K+運(yùn)輸,從而影響植株的表型。高玉龍等[107]研究發(fā)現(xiàn),低K+(10 μmol·L-1)處理煙草后,NtSKOR表達(dá)量在24 h內(nèi)先上升后下降,結(jié)合低K+脅迫引起吲哚乙酸(indoleacetic acid,IAA)和茉莉酸(jasmonic acid,JA)等激素的變化,推測K+饑餓時(shí),NtSKOR表達(dá)模式受到植物激素調(diào)控[107-108]。用KCl補(bǔ)給K+饑餓處理后的霸王,ZxSKOR在不同濃度KCl處理中的轉(zhuǎn)錄水平都有所增加,且隨著外源K+濃度的升高其表達(dá)量呈不斷增加趨勢,表明ZxSKOR受KCl顯著誘導(dǎo)[29],以保證在缺K+之后SKOR恢復(fù)向木質(zhì)部裝載K+的功能。這些結(jié)果表明,SKOR響應(yīng)低K+脅迫調(diào)整自身表達(dá),調(diào)節(jié)K+在根和地上部之間轉(zhuǎn)運(yùn)和整株的分配為植株抵御K+饑餓環(huán)境做貢獻(xiàn)。
植物攝取不同養(yǎng)分的信號通路是相互關(guān)聯(lián)的,一種營養(yǎng)元素的虧缺可能會導(dǎo)致其他營養(yǎng)元素?cái)z取的降低。幾乎所有的營養(yǎng)缺乏處理均可顯著降低K+的吸收以及向地上部轉(zhuǎn)運(yùn)能力,N、P和S虧缺均可降低番茄(Lycopersicon esculentum)和擬南芥中SKOR轉(zhuǎn)錄水平[109]。這就暗示了植物對不同養(yǎng)分?jǐn)z取的過程中涉及轉(zhuǎn)錄調(diào)控的信號之間可能存在串?dāng)_。對不同養(yǎng)分獲取進(jìn)行協(xié)調(diào)調(diào)控的一個(gè)典型例子是N和K,這兩種營養(yǎng)元素轉(zhuǎn)運(yùn)之間的密切關(guān)系最早在“Dijkshoorn-Ben Zioni模型”中被描述[110];該模型表明,NO3-在木質(zhì)部中以K+作為對抗離子從根部運(yùn)輸?shù)降厣喜?。Drechsler等[111]研究發(fā)現(xiàn),NO3-缺乏抑制了AKT1和SKOR基因的表達(dá)。該項(xiàng)研究進(jìn)一步支持了木質(zhì)部中K+和NO3-轉(zhuǎn)運(yùn)之間的相互聯(lián)系。硝酸鹽轉(zhuǎn)運(yùn)體1.1(nitrate transporter 1.1,NRT1.1)和NRT1.5功能缺失后,K+從根部向地上部的運(yùn)輸能力減弱,SKOR表達(dá)受到抑制[58,112]。深入解析養(yǎng)分虧缺下K+吸收和轉(zhuǎn)運(yùn)的調(diào)控機(jī)制,對于提高作物養(yǎng)分利用效率具有重要意義。
高鹽、干旱、養(yǎng)分失衡等是抑制植物生長、限制作物產(chǎn)量的常見脅迫條件,大多數(shù)作物在整個(gè)生長過程中都會經(jīng)歷一種或多種非生物脅迫,因而研究植物的脅迫響應(yīng)和脅迫耐受性對于促進(jìn)生產(chǎn)具有重要意義。在過去的10余年中,有關(guān)逆境脅迫條件下細(xì)胞維持K+穩(wěn)態(tài)平衡機(jī)制成為植物逆境生理學(xué)研究熱點(diǎn)之一。SKOR編碼一類外向整流K+通道蛋白,負(fù)責(zé)將根吸收的K+裝載到木質(zhì)部,是參與植物體內(nèi)K+轉(zhuǎn)運(yùn)的主要通道蛋白之一,其在植物正常生長發(fā)育和脅迫響應(yīng)中扮演著重要角色。目前對模式植物擬南芥AtSKOR的研究較多,其結(jié)構(gòu)、功能研究得較清楚;然而,對其他物種SKOR的報(bào)道相對較少,其生物學(xué)功能、表達(dá)調(diào)控機(jī)制、逆境脅迫響應(yīng)等方面的研究才剛剛起步,將具有抗逆潛力的SKOR基因應(yīng)用于作物遺傳改良還有很長的路要走。
因此,今后對SKOR的研究可從以下3方面著手:1)挖掘和鑒定其他作物SKOR基因,通過過量表達(dá)、RNA干擾、基因敲除等方法揭示其在不同類型植物K+/Na+平衡調(diào)控和抗逆中的功能。2)利用基因組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)、基因編輯等技術(shù)手段探索SKOR響應(yīng)逆境脅迫的信號通路,解析SKOR在植物抗逆性中的作用機(jī)制,為農(nóng)作物抗逆性遺傳改良提供基因資源和理論依據(jù)。3)采用基因工程技術(shù),將鹽生植物或嗜鹽作物SKOR轉(zhuǎn)入經(jīng)濟(jì)作物或糧食作物中,從而提高作物對K+的利用效率,增強(qiáng)植物的抗逆性。