亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

The chimeric gene atp6c confers cytoplasmic male sterility in maize by impairing the assembly of the mitochondrial ATP synthase complex

细胞质雄性不育 ATP合酶 生物 不育 线粒体 嵌合基因 ATP酶 质子泵 基因 细胞质 细胞生物学 线粒体DNA 遗传学 生物化学 基因表达
作者
Hui‐Li Yang,Yadong Xue,Bing Li,Yanan Lin,Haochuan Li,Zhanyong Guo,Weihua Li,Zhiyuan Fu,Dong Ding,Jihua Tang
出处
期刊:Molecular Plant [Elsevier]
卷期号:15 (5): 872-886 被引量:30
标识
DOI:10.1016/j.molp.2022.03.002
摘要

Cytoplasmic male sterility (CMS) is a powerful tool for the exploitation of hybrid heterosis and the study of signaling and interactions between the nucleus and the cytoplasm. C-type CMS (CMS-C) in maize has long been used in hybrid seed production, but the underlying sterility factor and its mechanism of action remain unclear. In this study, we demonstrate that the mitochondrial gene atp6c confers male sterility in CMS-C maize. The ATP6C protein shows stronger interactions with ATP8 and ATP9 than ATP6 during the assembly of F1Fo-ATP synthase (F-type ATP synthase, ATPase), thereby reducing the quantity and activity of assembled F1Fo-ATP synthase. By contrast, the quantity and activity of the F1' component are increased in CMS-C lines. Reduced F1Fo-ATP synthase activity causes accumulation of excess protons in the inner membrane space of the mitochondria, triggering a burst of reactive oxygen species (ROS), premature programmed cell death of the tapetal cells, and pollen abortion. Collectively, our study identifies a chimeric mitochondrial gene (ATP6C) that causes CMS in maize and documents the contribution of ATP6C to F1Fo-ATP synthase assembly, thereby providing novel insights into the molecular mechanisms of male sterility in plants.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
CodeCraft应助钟茵沐采纳,获得10
刚刚
Tree_QD完成签到 ,获得积分10
刚刚
hhh发布了新的文献求助10
2秒前
思源应助超帅的金鱼采纳,获得10
5秒前
7秒前
共享精神应助喝儿何采纳,获得10
11秒前
咖啡红茶发布了新的文献求助10
11秒前
组难装完成签到,获得积分10
12秒前
17秒前
科研通AI6.1应助组难装采纳,获得10
19秒前
Noor完成签到,获得积分10
21秒前
morena发布了新的文献求助10
21秒前
喝儿何发布了新的文献求助10
23秒前
叶菩提发布了新的文献求助10
23秒前
所所应助虫二采纳,获得10
23秒前
27秒前
Yuanyuan发布了新的文献求助10
32秒前
ChocolatChaud完成签到,获得积分10
34秒前
37秒前
38秒前
虫二发布了新的文献求助10
43秒前
43秒前
43秒前
44秒前
刘标发布了新的文献求助10
48秒前
杰克发布了新的文献求助10
48秒前
48秒前
桐桐应助杰克采纳,获得10
53秒前
EDTA完成签到,获得积分10
56秒前
NexusExplorer应助GGBond采纳,获得10
57秒前
晨曦发布了新的文献求助10
59秒前
情怀应助舒服的觅夏采纳,获得30
1分钟前
1分钟前
lr完成签到 ,获得积分10
1分钟前
songsong发布了新的文献求助100
1分钟前
GGBond发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
小蘑菇应助ljt采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 9th Edition 500
Social Work and Social Welfare: An Invitation(7th Edition) 410
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6050671
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7847342
关于积分的说明 16266533
捐赠科研通 5195859
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2780241
邀请新用户注册赠送积分活动 1763228
关于科研通互助平台的介绍 1645194