2026-07-08 11:21:57 广州博鹭腾生物科技有限公司
为提高花粉传递效率和繁殖成功率,植物进化出一系列趋同的花部特征,称为授粉综合征。花色与花香是关键性特征。研究发现,转录因子 FhMYB4 是小苍兰协同调控花色(花青素)与花香(芳樟醇)的关键抑制因子。它通过双重机制同时抑制这两条代谢通路:直接结合花青素合成基因(如FhDFR3)和芳樟醇合成基因(如FhTPS1)的启动子,抑制其转录;此外,针对花青素途径, FhMYB4 还能与 bHLH 蛋白互作,干扰MBW激活复合物的形成,实现间接抑制。
FhMYB4 自身可被花色激活因子 FhPAP1 和花香激活因子 FhMYB21L2 转录激活,构成负反馈环路:当激活因子促进代谢物合成时,同时上调抑制因子FhMYB4,从而防止资源过度消耗,维持代谢稳态。
该研究还发现,对 FhMYB4 进行工程改造(如突变其 EAR 抑制基序或融合激活结构域)可使其转变为强效激活因子,同时提升花色与花香相关基因的表达。这为观赏植物的精准育种和性状改良提供了新工具。
文章中,作者使用广州博鹭腾生物科技有限公司D-荧光素钾盐、多功能图像工作站及管式发光检测仪探究了 FhMYB4 和FhTT8L 的相互作用。
荧光素酶互补实验(LCA)结果显示,FhMYB4和FhPAP1竞争性与FhTT8L结合,从而抑制FhPAP1-FhTT8L复合物的形成。但是,与FhPAP1相比,FhMYB4与FhTT8L亲和力较差。
FhMYB4通过与FhTT8L相互作用来抑制FhPAP1-FhTT8L复合体。(c)LCA证实了FhMYB4与FhTT8L之间的相互作用。(e)FhMYB4可抑制FhPAP1-FhTT8L复合物的形成。 (f)与含有FhPAP1-nLUC和cLUC-FhTT8L的样本相比,在表达FhMYB4-nLUC和cLUC-FhTT8L的本氏烟叶片及拟南芥原生质体中,LUC活性较弱
论文链接:
https://doi.org/10.1111/nph.71266
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