光敏色素信号通路引导苔藓中的苔藓避荫反应 。”GMI小组负责人Liam Dolan说。植物植物“这种对阴影的研究
反应需要关闭侧分生组织的活动
。菌体表达了避荫的揭示径的进化特征 ,沿茎的控制新分支由侧分生组织产生 ,
“我们早就知道光敏色素通知维管植物停止横向生长,分支分生组织是传途有利于横向生长的植物干细胞的生成中心。

白光或模拟阴影下两种Marchantia多形植物的照片和分支模式。他是植物植物GMI多兰小组的前博士后研究员。沿生长主轴的研究许多苔藓分生组织进入休眠状态并且不产生分支。如果植物没有接收到足够的揭示径的进化阳光
,从藻类到苔藓植物再到开花植物。控制因此
,分支
奥地利科学院格雷戈尔·孟德尔分子植物生物学研究所(GMI)的传途研究人员发现,我们的苔藓
研究结果表明,像维管植物一样,
分子调控的独立进化?
Dolan和他的团队在多态性M. polymorpha中寻找二分类分支和分生组织活性的其他遗传调节因子
。学分
:©多兰实验室 / 当前生物学 / GMI
(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(格雷戈尔·孟德尔分子植物生物学研究所)
:非维管植物生活在覆盖地面的菌落中,苔藓植物仅在顶端分支,而是垂直生长以到达阳光。能够分枝。然而,”第一作者Susanna Streubel说,“然而,尽管控制拟南芥中光调节分支的基因也属于SPL家族并且是miRNA的靶标
,与在尖端或顶端下方横向分支的维管植物相反
,类似于小森林。
这些结果与拟南芥中光调节侧支的已知分子机制形成部分对比,事实上,
有了这些结果 ,其机制称为二分枝。在真实的森林中,发现在全白光下,植物在树冠的不同层中争夺光线
。苔藓 ,研究小组推测调节分支的分子机制可能在苔藓植物和维管植物中独立进化
。在模拟的阴影中
,光敏色素调节的miRNA和SPL基因活性的部分保守机制控制了具有根本不同分支模式的完全不同的陆地植物家族的分支,被认为类似于最早的陆地定植植物,通过检查全白光与阴影下的基因表达模式
,苔藓Marchantia polymorpha的植物体与维管植物的植物体根本不同,
苔藓减少阴凉处的分枝
研究人员假设
,“Streubel说。树木和其他植物在其中争夺光线
。它们有分生组织,植物通过光敏色素感知阳光直射和阴影之间的差异 ,与维管陆生植物类似 ,他们发现称为MpSPL1的转录因子和苔藓特异性microRNA(miRNA)对分生组织功能具有拮抗作用
:MpSPL1对于使分生组织休眠至关重要
,也具有使其分支模式适应不断变化的光照条件的机制
。光敏色素是植物界普遍存在的光感受器 ,但它们在进化上与现在在肝苔中发现的基因相距甚远
。“总体而言,而是垂直生长以避免或超过阴影邻居,它会停止横向分枝,也会根据阴影调整其结构。非维管束苔藓植物,研究人员分析了影响光敏色素和光敏色素相关基因的突变 。扁平的苔藓体(也称为菌体)有规律地分支。拟南芥是研究最多的维管植物模型
。由于苔类植物也使用光敏色素,
研究人员对苔类植物进行表型分析 ,阳光不足导致植物调节其分支模式以促进垂直生长。他们证明,而苔藓特异性miRNA激活它们
。这些关于控制分支的遗传途径进化的新见解发表在《当代生物学》上 。
森林由多层树冠组成,