光合作用是作物產(chǎn)量的主要決定因素。從光合作用的角度來(lái)研究作物高產(chǎn)機(jī)理,挖掘作物高產(chǎn)潛力一直是國(guó)際植物學(xué)和農(nóng)學(xué)領(lǐng)域科研工作者長(zhǎng)期以來(lái)追求的目標(biāo)。深入研究光合作用的分子機(jī)理及其基因表達(dá)調(diào)控機(jī)制具有十分重要的基礎(chǔ)理論和生產(chǎn)實(shí)踐意義。
2023年9月22日,蘭州大學(xué)黎家教授團(tuán)隊(duì)在《Molecular Plant》上發(fā)表了題為“The Dof transcription factorCOG1is a key regulator of plant biomass by promoting photosynthesis and starch accumulation”的研究論文,揭示了擬南芥COG1轉(zhuǎn)錄因子促進(jìn)生物量積累的分子機(jī)制。
該研究在前期的工作中通過(guò)激活標(biāo)簽法篩選到了油菜素內(nèi)酯(Brassinosteroid,BR)受體BRI1(BRASSINOSTEROID INSENSITIVE 1)弱突變體bri1-5的一個(gè)遺傳抑制子,命名為cog1-3D。與野生型相比,cog1-3D葉柄伸長(zhǎng)、整個(gè)蓮座較大、單株鮮重顯著增加。35S:COG1轉(zhuǎn)基因植物可以重現(xiàn)出cog1-3D突變體的表型,說(shuō)明cog1-3D生物量積累顯著增加的表型是由COG1超表達(dá)所造成的。結(jié)合T-DNA插入和CRISPR/Cas9技術(shù)構(gòu)建的COG1及其同源基因CDFs的七重缺失突變體蓮座變小、地上部分鮮質(zhì)量減少。通過(guò)RNAseq、ChIP-PCR及EMSA試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)COG1作為一個(gè)Dof(DNA binding with one zinc finger)類(lèi)型的轉(zhuǎn)錄因子,可以直接結(jié)合到多個(gè)捕光復(fù)合物基因LHCs的啟動(dòng)子區(qū)域,促進(jìn)它們的表達(dá)。研究發(fā)現(xiàn),COG1還可以促進(jìn)植物的光合速率和葉片中淀粉的合成,而且不同物種中COG1促進(jìn)植物生物量積累的生物學(xué)功能是保守的。這一研究對(duì)將來(lái)通過(guò)分子手段培育高產(chǎn)作物具有非常重要的應(yīng)用價(jià)值。