中国农业科学院 OA系统 邮箱 图书馆 EN
  • 首页
  • 牧医概况
    所况介绍
    现任领导
    历任领导
    组织机构
    大事记
    牧医标识
  • 学科团队
    动物资源与育种研究室
    动物生物技术与繁殖研究室
    动物营养与饲料学研究室
    草业科学研究室
    动物医学研究室
    畜产品质量安全研究室
  • 人才队伍
    正高级职称
    副高级职称
    博士后
  • 科研平台
    国家级平台
    省部级平台
    院级平台
    国际平台
  • 科技服务
    新品种
    新技术
    新产品
  • 期刊联盟
    学术期刊
    创新联盟
  • 研究生教育
    总体介绍
    专业设置
    导师介绍
  • 党群工作
    党建动态
    群团动态
    学习园地
新闻中心
中国农业科学院 OA系统 邮箱 图书馆
EN
  • 首页
  • 牧医概况
  • 学科团队
  • 人才队伍
  • 科研平台
  • 科技服务
  • 期刊联盟
  • 研究生教育
  • 党群工作
  • 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所(前身为中国农业科学院北京畜牧研究所,2006年更名)成立于1957年,隶属于农业农村部,是国家设立的中央级畜牧科研机构,是畜牧领域国家战略科技力量。
    所况介绍
    现任领导
    历任领导
    组织机构
    大事记
    牧医标识
  • 牧医所设有动物遗传资源与育种、动物生物技术与繁殖、动物营养与饲料、草业科学、动物医学和畜产品质量与安全6大学科,21个科技创新研究团队,其中入选科技部重点领域创新团队、中华农业科技奖优秀创新团队、全国专业技术人才先进集体等称号13项。
    动物资源与育种研究室
    动物生物技术与繁殖研究室
    动物营养与饲料学研究室
    草业科学研究室
    动物医学研究室
    畜产品质量安全研究室
  • 牧医所现有在职职工232人,其中中国工程院院士2人,正高级专业技术职称人员75人,博士生导师77人,国家级人才项目入选者34人,已形成专业结构合理、创新能力突出、具有国内外学术影响力的人才队伍。
    正高级职称
    副高级职称
    博士后
  • 牧医所现有6个科技创新平台、6个科技支撑平台、3个科技服务平台和1个大型仪器设备共享平台;拥有各类科研试验基地10个,其中,自有试验基地4个,共建科研基地6个。
    国家级平台
    省部级平台
    院级平台
    国际平台
  • 高效率开放共享
    高水平国际合作
    高质量创新服务
    新品种
    新技术
    新产品
  • 在国家农业科技创新联盟框架下,牧医所先后牵头成立了 国家奶业科技创新联盟 、国家畜牧科技创新联盟、 国家鸽业科技创新联盟。
    学术期刊
    创新联盟
  • 研究生教育坚持立德树人的根本任务,以服务党和国家战略需求和提高研究生创新能力为导向,加快构建世界一流的高水平人才培养体系,培养肩负使命、追求卓越的高层次创新人才,为建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴作出更大贡献。
    总体介绍
    专业设置
    导师介绍
  • 增强“四个意识”
    坚定“四个自信”
    做到“两个维护”
    党建动态
    群团动态
    学习园地

科研活动

首页> 新闻中心> 科研活动
分享到

饲草育种与栽培创新团队揭示蛋白表观修饰调控植物花期的分子机制

来源:饲草育种与栽培创新团队 作者:李明娜 发布时间:2021-01-11

  近日,饲草育种与栽培创新团队研究证实磷酸化修饰组蛋白H3上保守的3号苏氨酸(T3)直接参与开花调控,揭示了蛋白表观修饰调控植物花期的分子机制。相关成果发表在《植物杂志(The Plant Journal)》(IF=6.14)。

  据文章通讯作者王珍研究员介绍,酪蛋白激酶I(CK1)是真核生物中普遍存在的一类丝氨酸/苏氨酸(Ser / Thr)激酶,它参与调控多种生物学过程。拟南芥MUT9-like(MLK)激酶是植物特有的CK1家族成员,其中MLK1和MLK3能够磷酸化组蛋白H3高度保守的第三位苏氨酸(H3T3),磷酸化修饰后的组蛋白H3T3(H3T3ph)参与维持染色体构型及基因/转座子的沉默。研究发现,MLK4的T-DNA插入突变体mlk4-3无论在长日照还是短日照的条件下,都表现出开花延迟,而MLK4超表达植株提前开花。经体内和体外实验表明,核蛋白MLK4特异地磷酸化组蛋白H3T3,其催化活性依赖于第175位上的赖氨酸(K175)。突变该氨基酸(MLK4K175R)不能互补mlk4-3突变体的晚花表型,也不影响其H3T3ph水平。进一步转录组分析发现,mlk4-3中开花负调控因子FLC / MAF家族基因FLC,MAF4和MAF5的表达量显著上调。另外,双突变体mlk4-3 flc-3开花比mlk4-3早,表明mlk4-3的晚花表型需要FLC正常表达。ChIP-qPCR分析表明,MLK4-FLAG直接与FLC / MAF的启动子结合。与野生型相比,mlk4-3中FLC / MAF启动子上H3T3ph富集量显著降低,而RNA Pol II显著升高,表明MLK4介导的组蛋白H3T3磷酸化与FLC/MAF表达负相关。该研究揭示了植物特异的酪蛋白激酶 MLK4通过磷酸化修饰组蛋白H3,从转录水平上抑制开花负调控因子FLC / MAF,进而促进拟南芥开花的机制。MLK4作为开花调控网络的关键交叉点参与了多个开花途径,该基因功能的深入挖掘对精准调节植物花期意义重大。

  该研究得到国家自然基金(31772663)项目支持。

  原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/tpj.15122

打印本页
关闭本页
相关新闻
上一篇:智慧畜牧业创新团队在生物感知技术研究上取得新突破
下一篇:优质功能畜产品团队揭示硒改善心肌健康新机制
联系我们
京公网安备 11010802026043号京ICP备10039560号-5
Copyright ©2017 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所