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案例分享 【項⽬⽂章】《整合ATAC測序與RNA測序揭示RcHSF30通過調控sHSP和BAG實現玫瑰的熱耐受性》 Integrated ATAC-seq and RNA-seq reveal RcHSF30 regulating sHSP and BAG for thermotolerance in rose 期刊:Industrial Crops & Products | 影響因⼦:6.2|發表時間:2025年|發表單位:中南林業科技大學 研究背景: 高溫嚴重阻礙了月季在園林景觀中的應用,并對切花的產量和品質產生負面影響。然而,目前關于月季熱應激反應(HSR)的轉錄調控網絡仍知之甚少。 研究結果: 研究對熱脅迫下的月季(Rosa chinensis)進行了ATAC-seq和RNA-seq分析,揭示了在熱暴露兩小時內染色質可及性的動態變化。研究發現,啟動子區域的差異可及區域(DARs)呈現下調趨勢,而基因間區的DARs則呈現上調趨勢。在四個時間點上,與上調DARs相關的熱激活基因富集在與抗逆性相關的通路中。值得注意的是,熱響應基因在其可及區域內富含大量的熱休克因子(HSF)結合基序。小分子熱休克蛋白基因(HSP18.1)和Bcl-2相關去乃基因(BAG6)顯示出最強的染色質可及性與表達量的相關性,且在其啟動子中含有HSF順式作用元件。研究鑒定出RcHSF30(HSFA2家族成員)在熱脅迫期間顯著上調。分子對接分析和凝膠遷移率實驗(EMSA)證實,RcHSF30能夠結合到RcHSP18.1和RcBAG6的可及啟動子區域。在轉基因玫瑰(R. rugosa)中過表達RcHSF30增強了植株的耐熱性,減少了活性氧(ROS)的積累,并上調了HSP18.1和BAG6的表達。本研究闡明了月季熱應激反應背后的表觀遺傳調控機制,為培育耐熱月季新品種奠定了基礎。
圖:RcHSF30與RcHSP18.1/RcBAG 6之間的相互作用 |



