全基因组识别和表达分析果中TOR信号通路组件,以应对低气水平
Dehai Liu1, Siyuan Cheng1, Yanghao Long1
1State Key Laboratory for Crop Stress Resistance and High-Efficiency Production/Shaanxi Key Laboratory of Apple, College of Horticulture, Northwest A&F University, Yangling, China.
The plant genome
|March 17, 2026
概括
这项研究确定了果树中Rapamycin (TOR) 信号通路的14个组件. 这些TOR通路成员在低应力下显示差异调节,并与自相关的蛋白相互作用.
科学领域:
- 植物分子生物学 植物分子生物学
- 分子信号通路 分子信号通路
- 农业科学 农业科学
背景情况:
- 拉帕素 (TOR) 激酶的目标对真核生物的生长,发育和应激反应至关重要.
- 在果 (Malus domestica) 中,TOR信号通路的作用在很大程度上仍未被描述.
- 了解TOR信号对于提高作物弹性和产量至关重要.
研究的目的:
- 系统地识别和描述果基因组中的TOR路径组件.
- 为了研究果TOR通路成员在低压力下的表达模式.
- 探索果TOR蛋白与自相关蛋白 (ATG) 之间的相互作用.
主要方法:
- 与Arabidopsis thaliana进行序列对齐,以确定同源基因.
- 对结构特征,遗传关系和物理化学性质的分析.
- 使用生物信息学工具进行亚细胞局部化预测.
- 定量PCR (qPCR) 用于在低压力下分析基因表达.
- 蛋白与蛋白相互作用分析,以确定新的TOR-ATG相互作用.
主要成果:
- 在果基因组中确定了14个保存的TOR通路成员 (28个序列).
- 功能性图案被保留,但物理化学性质在果TOR成员之间有所不同.
- 大多数果TOR成员预计将局部化到核中.
- 在低应力下,TOR通路成员表现出差异性表达.
- 在果TOR蛋白 (MdTORs) 和ATG蛋白之间发现了新的相互作用,超出ATG13.
结论:
- 这项研究提供了果TOR信号通路的全面描述.
- 研究结果揭示了TOR通路成员参与果对低压力的反应.
- 确定了新的TOR-ATG相互作用,扩大了对植物中TOR调节的自的理解.
- 为未来关于果TOR信号和气压力管理的研究提供了基础.


