植物的衰老往往伴隨著新生,在衰老的過程中,葉片并非簡單地枯萎掉落,而是悄悄進(jìn)行一場資源大轉(zhuǎn)移,將自己積累的碳、氮等營養(yǎng)物質(zhì)分解,轉(zhuǎn)運(yùn)給花朵、果實,甚至根部,用“犧牲”自己,換來果實的茁壯成長。
在葉片衰老的過程中,植物細(xì)胞如何進(jìn)行時空協(xié)調(diào)?哪些關(guān)鍵基因參與了調(diào)控?4月11日,一項發(fā)表于《細(xì)胞》的最新研究為這些問題提供了答案。來自武漢華大生命科學(xué)研究院、華大生命科學(xué)研究院基因組多維解析技術(shù)全國重點實驗室、南方科技大學(xué)等單位的研究人員,利用單細(xì)胞組學(xué)技術(shù)和時空組學(xué)技術(shù),構(gòu)建了迄今為止植物取樣階段最全、數(shù)據(jù)量最大的單細(xì)胞圖譜,揭示了葉片衰老的關(guān)鍵分子機(jī)制。
中國科學(xué)院院士朱玉賢評價道,該研究不僅在基礎(chǔ)理論上深化了人們對植物衰老機(jī)制的理解,更為從模式植物向農(nóng)作物的轉(zhuǎn)化搭建了橋梁,其產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和發(fā)現(xiàn)有望在未來的作物遺傳改良中發(fā)揮重要作用。
破解葉片衰老的“分子密碼”
葉片衰老直接影響植物的產(chǎn)量和養(yǎng)分利用效率。在農(nóng)作物中,適當(dāng)延緩葉片衰老一般有助于提高產(chǎn)量,但過度延遲則可能導(dǎo)致養(yǎng)分無法有效轉(zhuǎn)運(yùn)至籽粒,影響最終產(chǎn)量。因此,如何精準(zhǔn)調(diào)控衰老進(jìn)程,以在產(chǎn)量與品質(zhì)間取得平衡,一直是育種學(xué)的一大難題。
為了揭示葉片的衰老過程,研究團(tuán)隊基于華大自主研發(fā)的單細(xì)胞組學(xué)技術(shù)DNBelab C4和時空組學(xué)技術(shù)Stereo-seq,獲得了覆蓋擬南芥各組織全生命周期關(guān)鍵階段的共計20個組織樣本的913,769個高質(zhì)量單細(xì)胞核轉(zhuǎn)錄組,構(gòu)建了迄今為止植物取樣階段最全、數(shù)據(jù)量最大的單細(xì)胞圖譜(也包括針對每個組織的單細(xì)胞圖譜),并鑒定出38種細(xì)胞類型。
“基于這一圖譜,我們解析了衰老過程中的關(guān)鍵細(xì)胞類型和基因的動態(tài)變化,對植物葉片的衰老狀態(tài)進(jìn)行了精準(zhǔn)量化?!闭撐牡谝蛔髡?、武漢華大生命科學(xué)研究院植物多維組學(xué)與農(nóng)業(yè)應(yīng)用專項科學(xué)家郭興介紹。
他們篩選出了1856個核心衰老相關(guān)基因和1875個年輕相關(guān)基因,創(chuàng)新性地提出了“衰老指數(shù)”(SAG-index)和“年輕指數(shù)”(YAG-index),通過分析不同階段葉片中的基因轉(zhuǎn)錄表達(dá)量差異,可以評估每個細(xì)胞的衰老程度,實現(xiàn)了對葉片衰老狀態(tài)在單細(xì)胞分辨率下的定量評估。
研究團(tuán)隊發(fā)現(xiàn),即使在肉眼仍為綠色的葉片中,也有一部分的細(xì)胞顯示出較高的衰老指數(shù),暗示葉片的衰老進(jìn)程可能早已悄然啟動。基于衰老指數(shù)和年輕指數(shù),研究團(tuán)隊構(gòu)建了葉片發(fā)育的共表達(dá)基因調(diào)控網(wǎng)絡(luò),篩選出若干關(guān)鍵節(jié)點基因,這些基因可能在衰老過程中發(fā)揮重要作用。這一創(chuàng)新性工具不僅為深入解析植物衰老的分子機(jī)制提供了有力支撐,還為監(jiān)測和調(diào)控植物衰老進(jìn)程開辟了新途徑。
“該研究所鑒定的許多關(guān)鍵基因為我們提供了潛在的分子靶標(biāo)。這些基因中有些可能在水稻、小麥等作物中同樣發(fā)揮作用,未來若通過分子育種手段加以調(diào)控,有望培育出葉片衰老節(jié)律優(yōu)化、養(yǎng)分再分配效率更高的作物新品種?!敝煊褓t評價道。
高效運(yùn)行的營養(yǎng)物質(zhì)“運(yùn)輸網(wǎng)”
碳和氮是植物的重要養(yǎng)分,主要儲存在葉片、莖干、根系等組織中。那么,在葉片衰老的過程中,碳、氮這些營養(yǎng)物質(zhì)到底是如何運(yùn)輸和分配的?
在進(jìn)一步的研究中,科研團(tuán)隊發(fā)現(xiàn),在葉片衰老過程中,其營養(yǎng)物質(zhì)的轉(zhuǎn)移涉及一個復(fù)雜的碳氮“運(yùn)輸系統(tǒng)”。他們發(fā)現(xiàn)一些關(guān)鍵的基因充當(dāng)了“搬運(yùn)工”的身份,比如糖轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白SWEET、SUC/STP家族中的基因負(fù)責(zé)將糖從葉片運(yùn)輸?shù)交ǘ浜凸v,或者參與糖的回收; 氨基酸轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白UmamiT、AAAP家族基因則負(fù)責(zé)將氨基酸從葉片傳送到其他部位,或?qū)⑵浠厥盏饺~片中。
有趣的是,植物其他的器官中,也表現(xiàn)出了類似的碳氮分配機(jī)制。研究團(tuán)隊發(fā)現(xiàn),在根、莖、花和果莢等器官中,特定的碳和氮轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白組合在營養(yǎng)物質(zhì)的運(yùn)輸、回收和重分配中起著重要作用。這些研究結(jié)果揭示了植物在葉片衰老過程中如何高效轉(zhuǎn)運(yùn)碳、氮營養(yǎng),為理解植物營養(yǎng)分配機(jī)制提供了重要的分子基礎(chǔ)。
一直以來,葉片衰老的分子機(jī)制一直是植物發(fā)育生物學(xué)的重要科學(xué)問題之一。葉片從青翠轉(zhuǎn)為枯黃的過程中,蘊(yùn)含著復(fù)雜的時空調(diào)控網(wǎng)絡(luò)和資源再分配機(jī)制,但受限于技術(shù)手段,人們過去對這一過程的認(rèn)識主要停留在植物器官層面。
“該研究不僅繪制了首張擬南芥單細(xì)胞全圖譜,還將植物葉片衰老研究提升到了單細(xì)胞精度。未來,隨著更多植物單細(xì)胞圖譜的構(gòu)建和多組學(xué)數(shù)據(jù)的融合,有望對植物葉片衰老形成更加系統(tǒng)、精確的理解,并為作物育種和栽培管理提供理論支持。”中國科學(xué)院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心研究員王佳偉對該研究評價道。
“該研究不僅增進(jìn)了我們對植物營養(yǎng)分配策略的理解,也為優(yōu)化作物養(yǎng)分利用效率、推動綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了重要理論依據(jù),從單細(xì)胞層面系統(tǒng)解析了植物發(fā)育與環(huán)境適應(yīng)機(jī)制,為植物科學(xué)領(lǐng)域帶來了新的研究范式和應(yīng)用前景?!惫d表示。
相關(guān)論文信息:https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.03.024
配圖:
植物的生命時鐘。華大生命科學(xué)研究院供圖
本文鏈接:http://m.enbeike.cn/news-8-3531-0.html迄今最完整植物單細(xì)胞圖譜問世,揭開葉片衰老“密碼”
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