Plant Cell:揭秘細胞分裂

2021-01-11 生物谷

來自中科院遺傳與發育生物學研究所,雲南農業大學的研究人員利用圖位克隆的方法,在水稻中克隆了植物中首個Bub1同源基因BRK1(Bub1-related kinase1),為解析細胞分裂過程中紡錘體組裝提出了新觀點,相關研究結果發表在12月15日在Plant Cell雜誌上。

領導這一研究的是遺傳與發育生物學研究所基因組生物學研究中心程祝寬研究員,其早年畢業於揚州大學,目前主要從事植物減數分裂過程的遺傳控制,水稻花器官發育及種子形成的分子機理等方面的研究。這項研究得到科技部和國家自然科學基金委項目的資助。

在細胞分裂過程中紡錘絲與著絲粒起初會以隨機方式相連接,使得前中期存在許多錯誤的連接方式。比如一個著絲粒同時受到來自相反方向的紡錘絲牽引,這種現象被稱作merotelic連接。如果這些錯誤的連接不被糾正,將會導致著絲粒間的拉力異常,引起染色體的不同步分離。因此,真核生物採用了一種監控機制來延遲染色體分離,給糾正錯誤連接方式留有充足時間,該機制被稱作紡錘體組裝監控。

Bub1(Bub1-related kinase1)是一個絲氨酸/蘇氨酸蛋白激酶,它是紡錘體組裝監控機制中的上遊蛋白,可以招集其它監控蛋白定位到著絲粒上。雖然Bub1的序列和功能在不同物種中比較保守,可在植物界中至今仍未有相關報導。

在這篇文章中,研究人員利用圖位克隆的方法,在水稻中克隆了植物中首個Bub1同源基因BRK1(Bub1-related kinase1)。brk1突變體營養生長正常,但在減數分裂後期I姊妹染色單體提前分離,最終導致完全不育。BRK1具有保守的TPR和激酶結構域,而缺失了GLEBS結構域。BRK1在減數分裂及有絲分裂過程中始終定位在著絲粒蛋白複合體的外層,與酵母及多細胞動物相似,BRK1對於著絲粒區域組蛋白H2A第134位蘇氨酸的磷酸化起重要作用,並且調控shugoshin蛋白的著絲粒定位。

在brk1突變體減數分裂中期I,錯誤的merotelic連接方式不能被及時修正,使得該時期同源染色體著絲粒間的拉力降低,並引起紡錘體形態異常,最終導致後期I同源染色體分離的不同步。在BRK1喪失功能的情況下,著絲粒區域組蛋白H3第10位絲氨酸在終變期不能被磷酸化。H3第10位絲氨酸是Aurora B激酶的保守底物,而Aurora B又直接參與微管和著絲粒錯誤連接的糾正。因此,推測BRK1通過調節中期I早期Aurora激酶的定位從而促進錯誤連接方式的糾正。

這項研究為探索植物紡錘體組裝監控蛋白的功能開創了先例,是程祝寬研究組近年來細胞分裂研究方面的又一重要成果。

程祝寬研究組曾在Plant Cell,Plant Journal等多份權威期刊中發表研究成果,比如他們曾在水稻減數分裂同源染色體分離機制研究中取得新進展,為進一步揭示植物減數分裂過程中同源染色體分離的分子機制提供了新思路。

除此之外,今年早期這一研究組在之前研究的基礎上,進一步探明了植物雄性減數分裂起始的分子機制,他們發現植物雄性生殖細胞的形成擁有其獨特的減數分裂起始機制,花粉母細胞的正常發生受CC類谷氧還蛋白MIL1調控,MIL1基因突變導致花粉母細胞不能正常形成,從而不能進入減數分裂,對應細胞繼續進行有絲分裂。該突變還影響內層花葯壁細胞的分化,但不影響大孢子母細胞的形成與減數分裂進行。(生物谷Bioon.com)

BRK1, a Bub1-Related Kinase, Is Essential for Generating Proper Tension between Homologous Kinetochores at Metaphase I of Rice Meiosis

Mo Wanga,1, Ding Tanga,1, Qiong Luob, Yi Jina, Yi Shena, Kejian Wanga and Zhukuan Chenga,2

Bub1 (for budding uninhibited by benzimidazole 1), one of the main spindle checkpoint kinases, acts as a kinetochore scaffold for assembling other checkpoint proteins. Here, we identify a plant Bub1-related kinase 1 (BRK1) in rice (Oryza sativa). The brk1 mutants are sterile due to the precocious separation of sister chromatids at the onset of anaphase I. The centromeric recruitment of SHUGOSHIN1 and phosphorylation of histone H2A at Thr-134 (H2A-pT134) depend on BRK1. Although the homologs can faithfully separate from each other at the end of meiosis I, the uncorrected merotelic attachment of paired sister kinetochores at the early stage of metaphase I in brk1 reduces the tension across homologous kinetochores, causes the metaphase I spindle to be aberrantly shaped, and subsequently affects the synchronicity of homolog separation at the onset of anaphase I. In addition, the phosphorylation of inner centromeric histone H3 at Ser-10 (H3-pS10) during diakinesis depends on BRK1. Therefore, we speculate that BRK1 may be required for normal localization of Aurora kinase before the onset of metaphase I, which is responsible for correcting the merotelic attachment. Glossary SAC spindle assembly checkpoint APC/C anaphase-promoting complex/cyclosome CPC chromosomal passenger complex RACE rapid amplification of cDNA ends RNAi RNA interference TPR tetratrichopeptide repeat FISH fluorescence in situ hybridization DAPI 4′,6-diamidino-2-phenylindole

相關焦點

  • Plant Cell:植物細胞核基因組完整性的維持
    在真核細胞中,維持基因組完整性是有絲分裂細胞周期正常運轉和生物體正常生長發育的前提。目前對細胞核內維持基因組完整性機制的研究已較為清楚,然而對於細胞核外因素在維持基因組完整性中的作用仍了解較少。植生生態所黃海課題組科研人員先前的研究發現,在擬南芥中一個功能未知但進化上高度保守的DUF59基因家族成員AE7是細胞周期正常運轉和葉極性建成所必需的(Yuan et al., 2010, Plant Journal)。在本項研究中,他們發現擬南芥AE7基因的突變可導致基因組完整性遭到破壞,細胞內DNA損傷增多、體細胞內同源重組頻率增加,從而激活DNA損傷修復反應導致細胞周期停滯。
  • Plant Cell︱植物根毛細胞命運轉換的分子基礎研究新進展
    綜上所述,核糖體缺陷的根表皮細胞命運會發生轉換,本研究為此提供了分子解釋。更廣泛地說,本研究闡明了逆境條件和植物細胞命運控制之間的一種新的調控聯繫。stress conditions and cell fate control in plants.
  • Development Cell:PcG介導的細胞分裂機制
    歐洲分子生物學實驗所位於德國漢堡的表觀基因研究項目組和發育生物學項目組的科學家以果蠅為研究模型,揭示複雜的Polycomb Group Protein Complexes對細胞形成和細胞分裂模式的動力控制機制。
  • Nat Cell Biol:科學家首次闡明細胞分裂的精細化機制
    所有的有機體都可以通過細胞的再生分裂能力來生長發育,而這種能力對於所有有機體都是必不可少,可以說生命就是通過這一過程而來的;當有機體經歷細胞分裂時,我們知道在細胞膜的內側會形成一種收縮環結構,當收縮環一收縮細胞就會被擠壓而形成子代細胞。儘管分子和細胞生物學的研究逐漸地揭開了蛋白形成的奧秘以及讓我們領悟了如何控制收縮環,但與細胞中自組裝結構相關的很多機制至今尚不清楚。
  • Cell:特殊「生物鐘」可促進細胞分裂周期的運行
    圖片來源:www.phys.org2016年5月8日 訊 /生物谷BIOON/ --細胞每分裂一次,就會複製一次DNA,隨後將DNA的每一個拷貝分配到兩個子代細胞中,細胞分裂事件往往會被複雜調控,同時也受到細胞周期蛋白的影響,近日,刊登在國際著名雜誌Cell上的一項研究報導中,來自洛克菲勒實驗室的研究人員通過研究使得細胞周期蛋白可以直接對細胞周期調控性的基因表達進行控制,研究者指出,如果細胞周期蛋白可以被完全消除,那麼酵母細胞就不會進行周期性的基因表達,同時也不會完成細胞周期循環
  • Plant Cell|細胞分裂素調控植株再生新機制
    植物器官、組織及細胞在離體培養條件下可再生植株,體現出植物細胞具有「全能性」(totipotency)。早在一個世紀前植物組織培養體系已建立,廣泛應用於中藥材、花卉、林草及作物的快速繁殖及基因工程育種。但迄今為止,植物細胞「全能性」機理仍不清楚。
  • 每日摘要:形成層單層幹細胞決定植物的徑向生長(Plant Physiology)
    Radial growth of plant shoots and roots is a stem cell-driven process that is fundamental for the mechanical and physiological support of enlarging plant bodies.
  • Plant Cell | 首次繪製擬南芥mRNA和ncRNA的m5C甲基化圖譜
    該研究同時還證明了m5C在植物發育過程中的重要性,如:擬南芥trm4b突變體的主根長度與野生型相比明顯縮短,同時根尖分生組織(RAM)的細胞分裂活性也降低,另外trm4b突變體對於氧化脅迫更加敏感,並且非甲基化的tRNA的穩定性降低。該研究從全基因組水平上提供了擬南芥RNA的m5C甲基化修飾圖譜,並且將這種修飾與其調控的生物學功能相結合。
  • Plant Cell | 硫化氫調控植物細胞自噬的新機制
    已有研究表明H2S通過獨立於活性氧的方式負調節擬南芥細胞自噬,但其具體機制尚不清楚。為了探究ABA如何調控葉肉細胞中蛋白過硫化物修飾水平,研究人員用ABA處理擬南芥後進行蛋白組分析其H2S含量,發現AtATG4a在調控細胞自噬中具有重要作用。研究發現Cys170是ATG4蛋白的催化位點,在多種生物中高度保守。AtATG4a的Cys170的過硫化修飾可能影響該蛋白酶的水解活性和生物功能。
  • 【英文兒童科普】---81、細胞和細胞結構
    但大多數細胞有些共同點For now, we will be dealing with two types of cells: plant cells and animal cells.現在 我們將討論兩種類型的細胞:植物細胞和動物細胞Both plant cells and animal cells are surrounded by a cell membrane.
  • 每日摘要:擬南芥根組織中創傷誘導的細胞膨壓變化和局部生長素信號協調根的恢復性分裂(PNAS)
    localized auxin signalling spatially coordinate restorative divisions in roots背景回顧+問題:Wound healing in plant
  • Nature :簡化的細胞分裂周期
    細胞分裂過程需要一系列有序的事件來確保遺傳信息的正確複製及其準確分布。這種複製周期的調控非常複雜,使得了解其關鍵原理很困難。為了研究真核細胞有絲分裂周期的核心引擎,Damien Coudreuse 和 Paul Nurse在裂殖酵母中生成了一個高度簡化的最小控制網絡。
  • Cell:幹細胞分裂確實會增加癌症風險
    在2015年1月,來自美國約翰霍普金斯大學的一個研究團隊(Science, doi:10.1126/science.1260825)在Science期刊上發表證據證實幹細胞突變是癌症的主要觸發因子,並且發現一種組織中的幹細胞在它的一生當中經歷的分裂次數能夠解釋不同組織類型之間大約65%的癌症風險差異
  • 細胞分裂的秘密
    在細胞為有絲分裂做準備時,DNA複製並濃縮成為配對的染色體。微管從細胞的兩端伸出,附著在被稱為動粒(kinetochore)的蛋白複合體上,而動粒由CENP-A分子錨定在著絲粒上。隨著有絲分裂的進行,微管將染色體排列在細胞的中部,然後再將姐妹染色單體拉開。上述過程能否順利進行,決定著細胞的命運。
  • Cell:在細胞分裂時,組蛋白化學修飾也可遺傳,並在維持後代細胞身份...
    這些研究人員說,所有細胞都具有一套相同而又完整的DNA,但是每個細胞經編程後激活或沉默某些基因,從而確定它們是成為心臟細胞,還是成為腸道細胞等其他細胞。圖片來自 Cell, 2019, doi:10.1016/j.cell.2019.10.009。這項新的研究證實保持細胞身份的機制是基於DNA的包裝方式。人們已知在細胞核中,分子DNA鏈被包裹在核小體(nucleosome)中一組稱為組蛋白的蛋白周圍,所有這一切都位於稱為染色質的較大超結構中。
  • Plant Cell | 細胞分裂素信號在玉米葉片發育中的關鍵調控作用
    通過圖位克隆發現,Hsf1表型是由於編碼玉米組蛋白激酶1(ZmHK1)(細胞分裂素受體)的基因的錯義突變導致的,並且這種突變增加了ZmHK1對細胞分裂素的相對親和力,Hsf1突變體是一個功能獲得性突變體。進一步的生化和結構分析發現,突變的胺基酸位於細胞分裂素結合口袋(binding pocket)附近,影響對激素的結合親和力。
  • Developmental Biology:線蟲側線細胞分裂調控分子機制
    ,該文章首次報導了線蟲的ceh-16基因通過和Wnt信號通路的相互作用來調節線蟲側線細胞的對稱和不對稱分裂。我們都知道,幹細胞可以通過對稱分裂來增加本身的數目,也可以通過不對稱分裂產生一系列分化的細胞。但是決定發育過程中幹細胞對稱和不對稱分裂的選擇機制仍不是很清楚。本篇文章以線蟲的側線細胞為模型發現線蟲的engrailed同源基因ceh-16能夠和Wnt信號通路相互作用來決定側線細胞的對稱分裂。
  • BMC Microbiology:一種葉綠體蛋白可調節大腸桿菌分裂極性
    一個在植物中對葉綠體正確分裂至關重要的蛋白能夠在細菌細胞中起類似的作用。擬南芥(Arabidopsis thaliana)Min蛋白(AtMinD)定位於大腸桿菌細胞的極區以保持細胞分裂能夠發生在正確的中央位置,但是,與大腸桿菌中的同源物不同,AtMinD不會發生擺動。
  • 細胞生物學之細胞分裂與細胞周期
    (概念、類型、結構特         點)和周期蛋白依賴性激酶(概念、結構特點、活化的條件及CKI的負       調控)1、細胞周期的概念及細胞周期各時相的主要特徵答:細胞周期(cell cycle)是細胞從一次有絲分裂結束開始,經過物質準備,到下一次有絲分裂終了所經歷的全過程。
  • 細胞分裂
    細胞分裂(cell division)是指活細胞增殖及其數量由一個細胞分裂為兩個細胞的過程。