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Nature Communications:杨树EBB1和EBB3正向调控冬季休眠后的发芽

已有 1990 次阅读 2021-2-22 10:04 |个人分类:每日摘要|系统分类:论文交流

EARLY BUD-BREAK 1 and EARLY BUD-BREAK 3 control resumption of poplar growth after winter dormancy

第一作者Abdul Azeez

第一单位密歇根理工大学

通讯作者Victor B. Busov

 Abstract 


背景+问题Bud-break is an economically and environmentally important process in trees and shrubs from boreal and temperate latitudes, but its molecular mechanisms are poorly understood. 


主要研究:Here, we show that two previously reported transcription factors, EARLY BUD BREAK 1 (EBB1) and SHORT VEGETATIVE PHASE-Like (SVL) directly interact to control bud-break. 


结果1-EBB1与SVLEBB1 is a positive regulator of bud-break, whereas SVL is a negative regulator of bud-breakEBB1 directly and negatively regulates SVL expression


结果2-EBB1与SVL下游EBB3:We further report the identification and characterization of the EBB3 gene. EBB3 is a temperature-responsive, epigenetically-regulated, positive regulator of bud-breakthat provides a direct link to activation of the cell cycle during bud-break. EBB3 is an AP2/ERF transcription factor that positively and directly regulates CYCLIND3.1 gene. 


结论:Our results reveal the architecture of a putative regulatory module that links temperature-mediated control of bud-break with activation of cell cycle.

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 摘 要 


发芽(Bud-break)是北温带乔木和灌木在经济和环境上来说都非常重要的一个进程,但其分子机制尚不清楚。本文中,作者发现先前鉴定的两个转录因子EBB1SVL直接互作,调控发芽。EBB1是发芽的正调控因子,而SVL是发芽的负调控因子。EBB1能够直接负调控SVL基因的表达。作者进一步鉴定到了EBB3,并对其进行了的功能鉴定。EBB3是一个响应温度的、受到表观调控的发芽正调控因子,是发芽过程中关联细胞周期激活的关键因子。EBB3是一个AP2/ERF转录因子,直接正调控CYCLIND3.1基因的表达。本文的研究揭示了一个的调控模块,其将温度介导的发芽调控与细胞周期激活关联在一起。


 通讯作者 

**Victor B. Busov**


个人简介:

1990年,索非亚保加利亚高等林业研究所,学士;

1996年,南伊利诺伊大学,硕士;

2001年,北卡罗来纳州立大学,博士;

2001-2004年,俄勒冈州立大学,博后;

2004-2008年,密歇根理工大学,助理教授;

2008-2014年,密歇根理工大学,副教授;

2014年-至今,密歇根理工大学,教授。


研究方向:

1. 植物发育的功能基因组学;

2. 植物发育的激素调控;

3. 侧根形成的调节;

4. 多年生木本植物次生生长的调控和演化;

5. 小RNA调控发育和对环境的响应。


doi: https://doi.org/10.1038/s41467-021-21449-0


Journal: Nature Communications

Published date: Feb 18, 2021



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