植物盐胁迫适应新机制:HDA19调控组蛋白修饰
研究发现植物组蛋白去乙酰化酶HDA19通过调控H3.3上的非经典K27/K36二乙酰化修饰,影响植物对盐胁迫的敏感性,为作物抗逆育种提供新靶点。
植物如何快速适应极端环境?一项最新研究揭示了关键表观遗传机制。拟南芥组蛋白去乙酰化酶HDA19是重要的表观调控因子,其缺失突变体对干旱、高温和盐胁迫等多种非生物胁迫表现出耐受性。然而,这一现象背后的分子机制此前尚不明确。
通过赖氨酸乙酰化组分析,研究人员在九种H3变体中鉴定出H3.3上的非经典K27/K36二乙酰化修饰,并证明它是HDA19的特异性底物。在盐胁迫条件下,野生型植株中该修饰水平降低,而hda19突变体中则升高,而其他已知H3修饰在两种基因型中变化相似。
这一发现表明,HDA19通过选择性去除H3.3上的K27/K36乙酰化,调控染色质状态和相关基因表达,进而影响植物的盐胁迫应答。研究成果为理解植物逆境适应的表观遗传调控提供了新视角,也为培育耐盐作物指明了潜在靶点。