巨大半边莲 (Lobelia) 适应高山环境的分子机制研究

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基本信息

  • 批准号:
    31670226
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0202.植物系统发生与进化
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Plant adaptation to alpine environment has long intrigued biologists. In this proposal, we plan to explore the adaptation using 7 species of giant lobelias from East Africa and Asia. This investigation will be carried out with three works. (1) Gene expression and regulation: exploring the expressed genes and metabolic pathways of alpine species under low temperature treatment; (2) Adaptive evolution: exploring the positively selected genes of alpine species by estimating the selective pressure of orthologous genes; (3) Genome: exploring the function of repetitive DNA on adaption to alpine environment by comparing the content and types of the DNA among different species. We hope that this study will contribute to understand plant adaptation to alpine environment, protect alpine plants and explore genetic resources for improving cold or anoxia tolerance of plants.
植物对高山环境的适应机制是生物学家一直感兴趣的问题。本项目拟采用东非高山和亚洲高山沿海拔梯度分布的7个巨大半边莲 (giant lobelias) 物种,从三个方面探索其适应高山环境的分子机制。(1) 基因表达与调控:通过低温处理及RNA-seq,分析高山物种应对低温的重要基因与调控网络;(2) 适应性进化:从RNA-seq数据中筛选出直系同源基因,分析各基因所受自然选择,发掘在适应高山坏境中发挥重要作用的基因;(3) 基因组:通过genomic survey获得每个物种的重复DNA序列含量、类型,探讨重复DNA序列在适应高山环境中的作用。本项目有助于理解植物适应高山环境的分子机制,保护开发高山植物,发掘植物耐寒、耐低氧胁迫基因。

结项摘要

研究背景:巨大半边莲属于桔梗科、半边莲亚科。半边莲亚科包含30多个属,1200多个物种,是一个很有特色的类群。山梗菜组分布于亚洲南部、太平洋岛屿、以及东非高山地区。山梗菜组 (广义的巨大半边莲) 的不同物种既分布于低海拔地区,又分布于高海拔地区,能够适应东非高山极端的高寒环境,是研究植物系统进化以及植物对高山环境适应遗传机制的合适的材料。.重要结果和关键数据:为了研究巨大半边莲对高山环境的适应,1) 我们对来自非洲不同海拔地区的物种Lobelia aberdarica、Lobelia telekii等进行了转录组测序,查找直系同源基因,并分析了基因所受到的自然选择压力,以及不同基因在DNA序列上的差异性。通过上述分析我们找到了85个受到正选择压力的基因,进一步分析表明,这些基因与应对低温、紫外线胁迫、DNA修复等相关。2) 我们对不同的高山巨大半边莲开展了基因组survey分析。其结果发现,东非高山巨大半边莲基因组较大,在3.6-5.0Gb之间,基因组内存在大量的重复序列,例如,Lobelia bambuseti的基因组在3.6G,重复序列含量在94.0%。大量的重复序列是造成巨大半边莲基因组较大的主要原因,也是它们适应高山环境的主要机制。3) 我们采用18个叶绿体片段、1个核基因片段对半边莲亚科开展了详细的系统进化分析。结合其它人的研究工作发现,莲座状巨大半边莲是通过趋同进化演化而来的,通过多次扩散从而形成在非洲、太平洋岛屿上的分布;半边莲亚科的许多类群的分类还很混乱,例如Apetahia Baill.、Sclerotheca A.DC.、Cyanea Gaudich.是多系类群,还需要做进一步的形态与分子进化分析。.科学意义:这些研究对于理解半边莲亚科的分类和进化,理解植物适应高山环境的分子机制具有很重要的参考意义。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Population Genetics of Calotropis gigantea, a Medicinal and Fiber Resource Plant, as Inferred from Microsatellite Marker Variation in two Native Countries
从两个原产国微卫星标记变异推断药用和纤维资源植物牛角瓜的群体遗传学
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019-02
  • 期刊:
    Biochemical Genetics
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Islam Md Rabiul;Li Zhi Zhong;Gichira Andrew W;Alam Mohammad Nur;Fu Peng Cheng;Hu Guang Wan;Wang Qing Feng;Chen Ling Yun
  • 通讯作者:
    Chen Ling Yun
Distribution pattern and habitat preference for Lobelia species (Campanulaceae) in five countries of East Africa
东非五国半边莲属物种(桔梗科)的分布格局和生境偏好
  • DOI:
    10.3897/phytokeys.159.54341
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    PhytoKeys
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    John K. Muchuku;Andrew W. Gichira;Shu-Ying Zhao;Jin-Ming Chen;Ling-Yun Chen;Qing-Feng Wang
  • 通讯作者:
    Qing-Feng Wang
Systematics of Lobelioideae (Campanulaceae): review, phylogenetic and biogeographic analyses.
半边莲科(Campanulaceae)系统学:综述、系统发育和生物地理学分析
  • DOI:
    10.3897/phytokeys.174.59555
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    PhytoKeys
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Kagame SP;Gichira AW;Chen LY;Wang QF
  • 通讯作者:
    Wang QF

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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