文章信息
文章题目:A natural variant of COOL1 gene enhances cold tolerance for high latitude adaptation in maize
期刊:Cell
发表时间:2025年1月21日
主要内容:中国农业大学杨淑华教授课题组在Cell杂志在线发表了题为A natural variant of COOL1 gene enhances cold tolerance for high latitude adaptation in maize的研究论文。该研究首次揭示了玉米适应高纬度低温环境的分子机制,发现玉米COOL1基因的自然变异通过增强低温耐受性,促进其适应高纬度环境。这一发现弥补了关于玉米适应高纬度低温环境的知识空白,并为高纬度地区玉米的种植提供了新的分子育种策略。
原文链接:http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(24)01431-4
使用TransGen产品:
ProteinFind® Anti-c-Myc Mouse Monoclonal Antibody(HT101)
ProteinFind® Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody(HT801)
研究背景
玉米是全球主要粮食作物,对温度变化敏感,其耐寒能力直接关乎玉米的生长、产量与种植分布。玉米原产于墨西哥西南部,由大刍草驯化,早从热带传至温带,如今在南纬 40° 至北纬 58° 广泛种植,其适应能力依赖开花调控和耐寒能力。目前虽开花适应性研究成果显著,但对其高纬度耐寒机制了解甚少。所以,研究利用玉米耐冷基因资源,对培育耐寒品种意义重大。
文章概述
杨淑华课题组通过对 205 份玉米自交系进行全基因组关联分析,在玉米 3 号染色体发现调控耐冷性的关键转录因子 COOL1 。其启动子区 9 个 SNP 与耐冷性显著关联,由此分为 HapA 和 HapB 单倍型,HapA 耐冷性更强,且 COOL1 负调控玉米耐冷性。进一步研究发现,COOL1 启动子区受 HY5 调控,蛋白稳定性受 CPK17 调控,二者分别正向和负向影响玉米耐冷性。探究 COOL1 进化起源发现,其耐冷等位基因 COOL1 HapA 在野生大刍草中已存在,且在高纬度寒冷地区的玉米地方品种中固定,而冷敏感的 COOL1 HapB 多见于低纬度地区。我国部分主栽玉米品种亲本携带冷敏感等位基因,正常环境下 COOL1 功能缺失突变体产量性状无显著变化,因此 COOL1 耐冷等位基因在提升玉米耐冷性与拓展高纬度种植范围上极具应用潜力。这项研究为玉米在高纬度寒冷地区的适应性改良提供了新的分子育种策略,对全球玉米生产及气候变化应对具有重要的意义。
意昂3产品支撑
优质的试剂是科学研究的利器。意昂3的抗c-Myc标签鼠单克隆抗体 (HT101) 和抗GFP标签鼠单克隆抗体 (HT801) 助力本研究。产品自上市以来,深受客户青睐,多次荣登知名期刊,助力科学研究。
ProteinFind® Anti-c-Myc Mouse Monoclonal Antibody(HT101)
抗c-Myc标签鼠单克隆抗体为高纯度的小鼠单克隆抗体,属IgG1同型,免疫原为人工合成的人源c-Myc蛋白C端410-419位多肽序列 (EQKLISEEDL)。
产品特点
• 高纯度的抗小鼠单克隆抗体,特异性强。
• 高度特异识别重组蛋白C末端或N末端的c-Myc标签 (EQKLISEEDL)。
• 用于定性或定量检测c-Myc融合表达蛋白。
ProteinFind® Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody(HT801)
抗GFP标签鼠单克隆抗体为高纯度的抗小鼠单克隆抗体,属IgG1同型,免疫原为人工合成的全长GFP蛋白。
产品特点
• 高纯度的抗小鼠单克隆抗体,特异性强。
• 高度特异识别重组蛋白C末端或N末端的GFP标签。
• 适用于定性或定量检测GFP融合表达蛋白。
意昂3的产品再度亮相Cell期刊,不仅是对意昂3产品卓越品质与雄厚实力的有力见证,更是生动展现了意昂3长期秉持的 “品质高于一切,精品服务客户” 核心理念。一直以来,意昂3凭借对品质的执着追求和对创新的不懈探索,其产品已成为众多科研工作者信赖的得力助手。展望未来,我们将持续推出更多优质产品,期望携手更多科研领域的杰出人才,共同攀登科学高峰,书写科研创新的辉煌篇章。
使用ProteinFind® Anti-c-Myc Mouse Monoclonal Antibody(HT101)产品发表的部分文章:
• Wang J D, Wang J, Huang L C, et al. ABA-mediated regulation of rice grain quality and seed dormancy via the NF-YB1-SLRL2-bHLH144 Module[J]. Nature Communications, 2024. (IF 14.7)
• Li J, Liu X, Chang S, et al. The potassium transporter TaNHX2 interacts with TaGAD1 to promote drought tolerance via modulating stomatal aperture in wheat[J]. Science Advances, 2024. (IF 11.7)
• Du D, Li Z, Yuan J, et al. The TaWAK2-TaNAL1-TaDST pathway regulates leaf width via cytokinin signaling in wheat[J]. Science Advances, 2024. (IF 11.7)
• Huang J, Huang J, Feng Q, et al. SUMOylation facilitates the assembly of a Nuclear Factor‐Y complex to enhance thermotolerance in Arabidopsis[J]. Journal of Integrative Plant Biology, 2023. (IF 9.3)
• Sun X, Zhang T, Tong B, et al. POGZ suppresses 2C transcriptional program and retrotransposable elements[J]. Cell Reports, 2023. (IF 7.5)
使用ProteinFind® Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody (HT801)产品发表的部分文章:
• Wu M, Bian X, Huang B, et al. HD-Zip proteins modify floral structures for self-pollination in tomato[J]. Science, 2024. (IF 44.7)
• Zhao S, Makarova K S, Zheng W, et al. Widespread photosynthesis reaction centre barrel proteins are necessary for haloarchaeal cell division[J]. Nature Microbiology, 2024. (IF 20.5)
• Shi Q, Xia Y, Wang Q, et al. Phytochrome B interacts with LIGULELESS1 to control plant architecture and density tolerance in maize[J]. Molecular Plant, 2024. (IF 17.1)
• Wang J D, Wang J, Huang L C, et al. ABA-mediated regulation of rice grain quality and seed dormancy via the NF-YB1-SLRL2-bHLH144 Module[J]. Nature Communications, 2024. (IF 14.7)
• Fan H, Quan S, Ye Q, et al. A molecular framework underlying low-nitrogen-induced early leaf senescence in Arabidopsis thaliana[J]. Molecular Plant, 2023. (IF 17.1)
• Meng T, Chen X, He Z, et al. ATP9A deficiency causes ADHD and aberrant endosomal recycling via modulating RAB5 and RAB11 activity[J]. Molecular Psychiatry, 2023. (IF 9.6)
• Li Y, Zhang Z, Chen J, et al. Stella safeguards the oocyte methylome by preventing de novo methylation mediated by DNMT1[J]. Nature, 2018. (IF 50.5)