
近期,江西综合大学喻景权院士评选精英团队,朱常安博士研究生在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。拜谱海洋生物为该研究成果提供了蛋白质互作组、磷过酸掩盖组检测分析服务。
英语翻译微信标题:ERF.D2 negatively controls drought tolerance through synergistic regulation of abscisic acid and jasmonic acid in tomato (Plant Biotechnology Journal IF:10.5)
英文版题目: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
顾客企业单位:浙江大学
理论研究建筑材料:番茄蛋白冻干粉
拜谱供应技巧:核蛋白互作组、磷硝化作用体现组
科技路线图:
深入分析报告单
01、ERF.D2是CPK27的靶点,负管控番茄的耐旱性
搭建ERF.D2敲除变化体(erf.d2)和过抒发株系(OE-ERF.D2),干早解决后,erf.d2变化株断裂更轻,过抒发株耐旱性能较低(图1a)且离体叶轮呈现更大的含水量泄露率(图1b)。在Y2H、co-IP、LCI等工作声明书怎么写,ERF.D2与CPK27可以直接引发双方的作用,且ABA解决差异性带动互作刚度(图1c-e)。还有就是在身体光溶解工作和MG132减缓剂解决等工作声明书怎么写ABA在带动CPK27与ERF.D2的互作,带动ERF.D2经泛素化渠道光溶解(图1f-i)。
图1 ERF.D2是CPK27的靶点,负房产调控番茄的耐旱性
02、CPK27磷酸性反应ERF.D2以调节其蛋白酶质增强性
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装饰组分析。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磷碱化ERF.D2以操控其球核苷酸可靠性
03、PUB22介导磷酸性反应ERF.D2的泛素化光降解
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泛素化溶解
04、ERF.D2调节AOC和OPR3的表述,负政策调控干旱气候引导的茉莉酸生态学聚合
对ERF.D2突然变化性的株和较株通过7天干燥解决,并通过转录组测序。在ERF.D2突然变化性的株中,有4713个DNA遗传遗传被调涨,42二十六个DNA遗传遗传被下跌(图4b)。这当中115五个DNA遗传遗传只在ERF.D2突然变化性的株的降雨解决中调涨(图4c),这样的DNA遗传遗传聚集于创伤反响、茉莉酸镶嵌图片、脂质基础代谢以其茉莉酸反响等生物制品学环节(图4d)。在与JA镶嵌图片相应的DNA遗传遗传中,AOC和OPR3的表现情况显眼高出相关DNA遗传遗传(图4e),并拥有查验(图4f-g)。在售后实验所中单位证明了ERF.D2与AOC和OPR3启动服务器子充分做用。
图4 ERF.D2能够抑制AOC和OPR3的传达,负房产调控大旱促进的茉莉酸菌物转化成
好的文章总结
本深入分析体现了了ERF.D2在ABA与JA旱情胁迫互作中的重点枢纽站用。ABA系统激活的CPK27介导的ERF.D2磷过酸的过程,改善了其被PUB22泛素化的速度,变低其调节茉莉酸海洋生物自动合成的用,因而加快番茄抗旱救灾学习能力(图5)。
图5 ABA-ERF,D2-JA房产调控草木抗旱救灾应激性类别
拜谱个人心得体会
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。该研究成果中拜谱菌物为其提供蛋白质互作组、磷过酸装饰组的检测与分析。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、掩盖组学、消化吸收组学、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!
决定性论文: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