高等植物花型的发育为研究多细胞生物的形态建成提供了独特的实验系统。申请者刚结题重点项目的工作把调控豆科植物花型发育的分子机理分解为决定花的背腹不对称性(DV)和花器官内部不对称性(IN)两个分子途径;证明DV途径主要由CYC类TCP基因决定,并首次发现IN途径中的主要调控因子SYP1基因。本课题将在豆科模式植物百脉根和豌豆中,深入研究DV途径中与CYC类TCP 蛋白互作的MOK等因子,克隆在IN途径中起关键作用的SYP1和SYP2 等基因并研究其功能。本研究将探讨高等植物中决定花型发育的遗传调控网络及其生化基础,揭示调控植物花型发育的分子机理及进化规律;研究成果对豆科作物的分子设计育种亦具有重要的理论价值和指导意义。
legume;zygomorphy;TCP genes;SYP genes;biochemical function
高等植物花型的发育为研究多细胞生物的形态建成提供了独特的实验系统。本项目以豆科蝶型花花瓣的发育为对象,研究高等植物中调控两侧对称花发育的分子机理。我们发现CYC类TCP蛋白不仅可以相互作用形成二聚体,还可以通过磷酸化修饰来调控花型的发育。本研究通过对豆科模式植物百脉根和豌豆中花型发育突变体的分析,克隆了MOK、LATH、SYP1、SYP3和LSL等新基因,初步阐明了它们控制豆科两侧对称花型发育的分子和生化机制。本研究将揭示调控植物花型发育分子机理的普遍性及进化规律,对豆科作物以及观赏花卉的分子设计和转化型研究亦具有重要的理论价值和指导意义。