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AtERF49参与BR调控拟南芥响应高温胁迫的分子机理研究 分子机理研究是揭示植物对高温胁迫响应的关键过程和信号传递的重要途径之一。拟南芥被广泛用于高温胁迫研究,并具有丰富的遗传资源。本文旨在探索参与拟南芥响应高温胁迫的蛋白AtERF49的分子机理,并进一步揭示与BR调控相关的信号传递途径。 AtERF49是一个属于APETALA2/EREBP(AP2/EREBP)家族的一员,属于转录因子家族,并且在高温胁迫下被激活。AtERF49的过表达可以显著提高拟南芥的耐高温能力,同时在其下游启动一系列应激响应基因的转录。因此,我们推测AtERF49在拟南芥对高温胁迫的响应中起着重要作用。 研究表明,BR(Brassinosteroid)在植物的生长发育和抗逆能力调节中起着重要作用。因此,我们着眼于AtERF49与BR调控的关系。通过转基因技术,我们获得了AtERF49的过表达植株和AtERF49突变体。结果显示,AtERF49过表达植株对BR的响应增强,而AtERF49突变体则表现出BR信号受损的特征。这提示了AtERF49可能参与了BR信号通路的调控。 进一步的研究发现,AtERF49能够直接与BR信号通路的核心调控器BZR1结合,并且协同调控一些与高温胁迫相关的基因。此外,AtERF49过表达植株在高温胁迫下BR信号的活化显著增加,促进了拟南芥的热力学适应能力。我们还发现,在BR信号通路中,AtERF49通过与其他转录因子如MYB、bHLH等交互作用,进一步调控BR信号下游的基因表达,从而确保高温胁迫下植物的适应性反应。 此外,在AtERF49突变体中,BR信号的激活受到抑制,从而降低了拟南芥对高温胁迫的适应性。通过对AtERF49突变体和野生型拟南芥进行转录组学和代谢组学分析,我们发现BR信号下游的基因表达和代谢产物积累在AtERF49突变体中均出现异常。这进一步证实了AtERF49在BR调控的信号传递中的重要作用。 综上所述,我们的研究揭示了AtERF49参与BR调控拟南芥响应高温胁迫的分子机理。AtERF49通过与BR信号通路的核心调控器BZR1结合,以及与其他转录因子的交互作用,调控了高温胁迫下植物适应性反应相关基因的表达。此外,AtERF49在BR调控下游的基因表达和代谢产物积累中起着重要作用。该研究结果有助于我们更好地理解拟南芥对高温胁迫的适应机制,并为进一步优化植物的抗逆能力提供了理论基础。