Ewolucja genetycznych narzędzi kontroli rozwoju roślin

Podobne dokumenty
Drzewo życia pozycja roślin. Ewolucja genetycznych narzędzi kontroli rozwoju roślin

Mechanizmy kontroli rozwoju roślin. Rafał Archacki

Heterochromatyna i epigenetyczne wyciszanie ekspresji genów

INICJACJA ELONGACJA TERMINACJA

Epigenetyczna regulacja ekspresji genów w trakcie rozwoju zwierząt i roślin

Wykład 5. Remodeling chromatyny

białka wiążące specyficzne sekwencje DNA czynniki transkrypcyjne

Olimpiada Biologiczna

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

METODYKA STOSOWANA W ZAKŁADZIE BIOLOGII ROZWOJU ROŚLIN

Dr. habil. Anna Salek International Bio-Consulting 1 Germany

Rola chromatyny w regulacji ekspresji genów. Monika Zakrzewska-Płaczek

Ewolucja złożoności biologicznej

Możliwości współczesnej inżynierii genetycznej w obszarze biotechnologii

Ewolucja genów i genomów

Embriologia roślin nasiennych SYLABUS A. Informacje ogólne

Plan wykładu: Budowa chromatyny - nukleosomy. Wpływ nukleosomów na replikację i transkrypcję

Chromatyna struktura i funkcja

518 M. J. OLSZEWSKA wiadaj¹ za ekspresjê genów w zale noœci od pochodzenia rodzicielskiego (tzw. parent-of-origin effect). Wœród jedenastu zbadanych g

Oferta tematyki badań

Rola chromatyny w regulacji ekspresji genów. Monika Zakrzewska-Płaczek

Budowa histonów rdzeniowych

THE UNFOLDED PROTEIN RESPONSE

BIOTECHNOLOGIA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA ROŚLIN

Analizy wielkoskalowe w badaniach chromatyny

Interakcje między abiotycznymi i biotycznymi czynnikami stresowymi: od teorii do praktyki Elżbieta Kuźniak Joanna Chojak

WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ

Możliwości współczesnej inżynierii genetycznej w obszarze biotechnologii

Badanie dynamiki białek jądrowych w żywych komórkach metodą mikroskopii konfokalnej

Historia informacji genetycznej. Jak ewolucja tworzy nową informację (z ma ą dygresją).

października 2013: Elementarz biologii molekularnej. Wykład nr 2 BIOINFORMATYKA rok II

WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ

Czy grozi nam seksmisja? Renata Gontarz

Spis treści. Przedmowa... XI. Wprowadzenie i biologiczne bazy danych. 1 Wprowadzenie Wprowadzenie do biologicznych baz danych...

mirna i zmiany faz wzrostu wegetatywnego

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Toruń, dnia r.

REGULACJA ROZWOJU (jak z genów odczytywana jest anatomia?)

Składniki diety a stabilność struktury DNA

Podstawy biologii. Informacja, struktura i metabolizm.

Dr hab. Anna Bębenek Warszawa,

Ocena rozprawy doktorskiej mgr Justyny Kowalczyk

Rozkład materiału z biologii dla klasy III AD. 7 godz / tyg rok szkolny 2016/17

Regulacja transkrypcji genów eukariotycznych

Priony. co dobrego mówią nam drożdże? Takao Ishikawa Zakład Biologii Molekularnej Uniwersytet Warszawski

TRANSLACJA II etap ekspresji genów

Jak działają geny. Podstawy biologii molekularnej genu

Sposoby determinacji płci

Wzrost i rozwój roślin

TATA box. Enhancery. CGCG ekson intron ekson intron ekson CZĘŚĆ KODUJĄCA GENU TERMINATOR. Elementy regulatorowe

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Ewolucja genów i genomów

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Biologia Rok akad. 2017/2018

Regulacja ekspresji genów. Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komórka eukariotyczna

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

SESJA 10 ODPOWIEDŹ ORGANIZMÓW NA CZYNNIKI BIOTYCZNE I ABIOTYCZNE WYKŁADY

Zagadnienia: Wzrost i rozwój

Regulacja Ekspresji Genów

Sposoby determinacji płci

Nowoczesne systemy ekspresji genów

Transport makrocząsteczek

Regulacja transkrypcji genów eukariotycznych

Alchemia epigenetycznej regulacji pluripotencji

plezjomorfie: podobieństwa dziedziczone po dalszych przodkach (c. atawistyczna)

Ewolucjonizm NEODARWINIZM. Dr Jacek Francikowski Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytet Śląski w Katowicach

Regulacja transkrypcji genów eukariotycznych

ABC ARCHITEKTURY KWIATU

WYBRANE SKŁADNIKI POKARMOWE A GENY

mikrosatelitarne, minisatelitarne i polimorfizm liczby kopii

Analizy DNA in silico - czyli czego można szukać i co można znaleźć w sekwencjach nukleotydowych???

Przełączniki genetyczne. Genetyczne podstawy rozwoju i różnicowania

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM

Paulina Glazińska, Jakub Bracha, Emilia Wilmowicz, Jan Kopcewicz

Wykład Bioinformatyka. Wykład 9. E. Banachowicz. Zakład Biofizyki Molekularnej IF UAM

Genetyka i biologia eksperymentalna studia I stopnia 2018/19/20/21

Zawartość. Wstęp 1. Historia wirusologii. 2. Klasyfikacja wirusów

cytoplazma + jądro komórkowe = protoplazma Jądro komórkowe

ARABIDOPSIS THALIANA ORGANIZM MODELOWY W BIOLOGII MOLEKULARNEJ ROŚLIN DLACZEGO ARABIDOPSIS?

ROLA BIAŁEK POLYCOMB I TRITHORAX W ROZWOJU NOWOTWORÓW

Regulacja transkrypcji genów eukariotycznych

Ramowy rozkład materiału we wszystkich tomach

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Interakcje genetyczne II. Genetyczne podstawy biologii systemów

Genomika funkcjonalna. Wielkoskalowe analizy genetyczne

Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste

BIOINFORMATYKA. edycja 2016 / wykład 11 RNA. dr Jacek Śmietański

Uchwała nr 7/09/2019. Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. z dnia 17 września 2019 r.

Analizy DNA in silico - czyli czego można szukać i co można znaleźć w sekwencjach nukleotydowych???

Hormony Gruczoły dokrewne

Spis treści. 1 Budowa genomu jądrowego (M.J. Olszewska, J. Małuszyńska) 13. Przedmowa 10

Genetyka i biologia eksperymentalna studia I stopnia 2017/18/19

Modelowanie jako metoda badań wzrostu

Teoria ewolucji. Podstawowe pojęcia. Wspólne pochodzenie.

Genetyka i biologia eksperymentalna studia I stopnia 2017/18/19/20

Przebudowa struktur chromatynowych przez kompleksy wielobiałkowe. The rearrangement of chromatin structures by multiprotein complexes

Rozkład materiału z biologii do klasy III.

Genetyka i biologia eksperymentalna studia I stopnia 2017/18/19

Diagnostyka neurofibromatozy typu I,

Transkrypt:

Ewolucja genetycznych narzędzi kontroli rozwoju roślin Rafał Archacki Zakład Biologii Systemów

Drzewo życia pozycja roślin http://5e.plantphys.net/article.php?ch=t&id=399

Chlorophytes Charophytes Bryophytes Lycophytes Ferns Gymnosperms Angiosperms Ewolucja głównych grup roślin Green algae Plants Flowers Seeds 300 Vascular tissues Stomata Terrestrialization 450 400 360 1200? Hay, A. and Tsiantis, M. (2010). Development. 137: 3153-3165 Prigge, M.J. and Bezanilla, M. (2010). Development. 137: 3535-3543. 2013 American Society of Plant Biologists

Źródła danych molekularnych Rośliny modelowe o zsekwencjonowanych genomach Arabidopsis thaliana Brachypodium distachyon (modelowa roślina jednoliścienna) Populus trichocarpa Selaginella moellendorffii Physcomitrella patens (mszak) Chlamydomonas reinhardtii (jednokomórkowa zielenica) większość danych genetycznych pochodzi nadal z Arabidopsis

Ewolucja głównych grup roślin http://5e.plantphys.net/article.php?ch=t&id=399

Cykl rozwojowy okrytonasiennych na przykładzie Arabidopsis thaliana Diévart A, Clark. Development 2004;131:251-261

Ogromne zróżnicowanie form wśród okrytonasiennych Liście Kwiaty https://tentativeplantscientist.wordpress.com/2013/09/11/plant-divisions-flowering-plants/

Ogromne zróżnicowanie form wśród okrytonasiennych Także wśród przedstawicieli jednej rodziny przykłady przedstawicieli różowatych

Genetyczna kontrola rozwoju organów roślinnych - liście Friedman et al. Evolution of plant development. American Journal of Botany 91(10): 1726 1741. 2004

Genetyczna kontrola rozwoju organów roślinnych - liście Rozwój liści Bar and Ori, 2014, Development Inicjacja pewne komórki merystemu przestają być komórkami macierzystymi i nabierają tożsamości komórek liściowych Morfogeneza liść rozwija się w konkretny, uwarunkowany genetycznie kształt i nabywa polarności Wzrost i różnicowanie liść powiększa swoje rozmiary (komórki dzielą się oraz zwiększają swoje rozmiary); komórki różnicują w konkretne typy

Genetyczna kontrola rozwoju organów roślinnych- liście Rozwój liści to skomplikowany proces obejmujący działanie hormonów roślinnych i czynników transkrypcyjnych Zmiany w każdej ze ścieżek regulatorowych będą miały wpływ na sposób rozwoju i ostateczny kształt oraz wielkość organu Kalve et al., 2014. Leaf development: a cellular perspective. Front. Plant Sci

Genetyczna kontrola rozwoju organów roślinnych - liście Rozwój liści rola genów KNOX WT Mutant knox (nadekspresja) Arabidopsis Pomidor Kalve et al., 2014. Leaf development: a cellular perspective. Front. Plant Sci KNOX należą do rodziny czynników transkrypcyjnych Homeobox Hay, Tsiantis. Development 137, 3153-3165 (2010)

Zawartość i liczebność rodzin czynników transkrypcyjnych u eukariontów

Porównanie rodzin czynników transkrypcyjnych u eukariontów

Nowe funkcje nowych genów S. Rensing, Curr. Opin Plant Biol (2014)

Rodzina Homeobox Rodzina Homeobox w Arabidopsis zawiera klasy z różnymi kombinacjami domen białkowych, różnice wynikają też z fiologenezy domeny HB. Specyficzny układ domen (leucine zipper, PHD finger, STAR) wynika z ich mieszania charakterystycznego dla roślin, nie występuje w innych królestwach (Drosophila, C. elegans, drożdże) Białka ZF-HB mają specyficzny tylko dla roślin motyw koordynujący cynk. Geny kodujące czynniki KNOX i HD- BELL mają podobną strukturę

Genetyczna kontrola rozwoju organów roślinnych Działanie białek KNOX i BELL Hay, Tsiantis. Development 137, 3153-3165 (2010)

Genetyczna kontrola rozwoju organów roślinnych Zróżnicowana budowa liści u przedstawicieli okrytonasiennych Co decyduje o tym zróżnicowaniu? 1. Istnienie ortologów zróżnicowanych funkcjach Hay, Tsiantis. Development 137, 3153-3165 (2010)

Genetyczna kontrola rozwoju organów roślinnych Zróżnicowana budowa liści u przedstawicieli okrytonasiennych Co decyduje o tym zróżnicowaniu? 2. Utrwalone zmiany profilu i poziomu ekspresji genów regulatorowych Development 137, 3153-3165 (2010) efekt zmian profilu ekspresji genów z rodziny KNOX na przebieg rozwoju liści

Genetyczna kontrola rozwoju organów roślinnych - kwiat http://www.kingalinga.strefa.pl/album%201%20html/album-kwiaty/p-2.html

The Plant Journal, (2010), 61, 1014 1028 Kwiat Arabidopsis

Koncentryczna budowa kwiatu Merystem kwiatowy różnicuje w cztery koncentryczne okółki (kręgi) komórek, które tworzą następnie cztery części kwiatu. Komórki w okółku 1 rozwijają się w działki kielicha, tworzące najniższy poziom. Łącznie działki tworzą tzw. kielich. Okółek 2 daje początek umieszczonym nad kielichem płatkom, tworzącym razem koronę kwiatu. Korona kwiatu jest jego najbardziej barwną częścią. Okółek 3 rozwija się w pręciki, męskie organy płciowe. Okółek 4 (najbardziej wewnętrzny) tworzy słupki, narządy płciowe żeńskie. Często zlewają się w pojedynczą strukturę.

Merystem kwiatostanowy i merystemy kwiatowe Arabidopsis The Arabidopsis Book 2010

Dlaczego komórki w wewnętrznym okółku zawsze budują słupek a nie inne organy kwiatowe? The Arabidopsis Book 2010

Model ABC rozwoju kwiatu Wyniki analizy genetycznej mutantów Arabidopsis i Petunii, sugerowały, że istnieje grupa genów kodujących czynniki transkrypcyjne (główne włączniki) niezbędne do włączania genów warunkujących rozwój działek kielicha, płatków korony, pręcików i słupków. Te główne włączniki należą do trzech klas: A, B i C. Geny ABC: Grupa A: Apetala1 (AP1) Apetala2 (AP2) Grupa B: Apetala3 (AP3) Pistilata (PI) Grupa C: Agamous (AG) Komórki, w których wyrażane są tylko geny klasy A tworzą działki kielicha. Komórki, w których wyrażane są zarówno geny klasy A jak i klasy B, tworzą płatki korony. Komórki, w których wyrażane są zarówno geny klasy B jak i klasy C, tworzą pręciki. Komórki, w których wyrażane są tylko geny klasy C tworzą słupki. Coen ES, Meyerowitz EM. 1991. The war of the whorls: genetic interactions controlling flower development. Nature 353: 31 37.

Model ABC rozwoju kwiatu

Efekty mutacji w genach ABC ap2 pi ai ag Struktury liściowate

Efekty mutacji w genach ABC Geny klasy A i C są w stosunku do siebie represorami. Przy braku ekspresji genów A, geny C są aktywne w całym kwiecie. Przy braku ekspresji C, A są aktywne w całym kwiecie.

Genetyczna kontrola rozwoju organów roślinnych Zróżnicowana budowa kwiatu u przedstawicieli okrytonasiennych Utrwalone zmiany profilu i poziomu ekspresji genów regulatorowych są przyczyną istotnych zmian jakościowych w rozwoju Friedman et al. Evolution of plant development. American Journal of Botany 91(10): 1726 1741. 2004

Zdecydowana większość elementów genetycznej kontroli rozwoju zwierząt i roślin jest odmienna - ewoluowały niezależnie ANIMALS Pattern formation in development PLANTS Embryo development Master regulatory genes contain homeobox (Hox genes) Dorsal-ventral specification controlled by TGF -related proteins (GURKEN), receptor tyrosine kinases, Ras activation, transcription factors of kappa B, Rel, basic HLH families Flower development Master regulato ry genes contain MADS box No relatives of GURKEN No receptor tyrosine kinases No Ras proteins No kappa B or Rel type TFs Weak similarity of the bhlh domain Cell-cell signaling Critical role of receptor tyrosine kinases Ras activation Critical role of serine/threonine kinases of the type not found in animals Meyerowitz, EM. Science (2002)

Embryo development Master regulatory genes contain homeobox (Hox genes) Cell-cell signaling Czy można wskazać elementy wspólne? Critical role of receptor tyrosine kinases, Critical role of serine/threonine Ras activation kinases of the type not found in ANIMALS animals PLANTS Pattern formation in development Chromatin Flower development Histones, histone modifying proteins, Swi/Snf-type ATPases, Trx proteins, Polycomb proteins, HP1-type proteins. Master regulatory genes contain MADS box Dorsal-ventral specification controlled by TGF-related proteins (GURKEN), receptor tyrosine kinases, Ras activation, transcription factors of kappa B, Rel, basic HLH families Enahncer of zeste (Polycomb-type maintains repression of the Hox genes (Ultrabithorax) No relatives of GURKEN No receptor tyrosine kinases No Ras proteins No genes kappa (AGAMOUS) B or Rel type TFs Weak similarity of the bhlh domain CURLY LEAF (Polycomb type) maintains repression of the MADS Cell-cell signaling Mechanizmy związane z regulacją struktury chromatyny funkcjonują też u jednokomórkowych protistów oraz u drożdży Critical role of receptor tyrosine kinases, Critical role of serine/threonine Ras activation kinases of the type not found in animals Były najprawdopodobniej obecne u ostatniego wspólnego przodka Chromatin roślin i zwierząt Histones, histone modifying proteins, Swi/Snf-type ATPases, Trx proteins, Polycomb proteins, HP1-type proteins. Meyerowitz, EM. Science (2002)

The chromatin Yin / Yang Heterochromatin Euchrochromatin http://www.igh.cnrs.fr/equip/cavalli

Modyfikacje struktury chromatyny 1. modyfikacje DNA metylacja DNA 2. modyfikacje potranslacyjne histonów np. acetylacja 3. wyspecjalizowane warianty histonów 4. ATP-zależna przebudowa chromatyny 5. Białka Polycomb i Thritorax

Antagonistyczne funkcje białek Thritorax i Polycomb Białka Thritorax utrzymują dany region chromatyny w stanie aktywnym transkrypcyjnie. Białka Polycomb (PcG) działają antagonistycznie - utrzymują dany region chromatyny w stanie nieaktywnym

Utrzymywanie wzorów ekspresji kluczowych genów regulatorowych w trakcie rozwoju antagonizm PcG-Trx http://www.igh.cnrs.fr/equip/cavalli

Mutacje homeotyczne w mutantach polycomb Sparmann and Lohuizen Nature Reviews Cancer 6, 846 856

Homologi podjednostek kompleksu Polycomb (PRC2) Developmental Cell 19, November 16, 2010

Zróżnicowanie kompleksów PcG - rośliny Drosophila PRC2 E(Z) (methylase) ESC SU(Z)12 NURF55 Arabidopsis PRC2 CURLY LEAF (CLF) MEDEA (MEA) FERTILIZATION INDEPENDENT ENDOSPERM (FIE) FERTILIZATION-INDEPENDENT SEED 2 (FIS2) EMBRYONIC FLOWER 2 (EMF2) MULTICOPY SUPPRESSOR OF IRA1 (MSI1,2,3,4,5) SWINGER (SWN) VERNALIZATION 2 (VRN2) The Plant Cell, 2010

U roślin występuje wiele kompleksów Polycomb typu PRC2 o wyspecjalizowanych funkcjach w rozwoju MEA + FIS2 complex Seed development Transition to flowering CLF/SWN + VRN2 complex CLF/SWN + EMF2 complex Floral organogenesis The Plant Cell, 2010

Procesy kontrolowane przez różne kompleksy Polycomb

Mutacje polycomb Arabidopsis Chanvivattana Y et al. Development 2004;131:5263-5276

Geny kontrolowane przez roślinne białka Polycomb Są to m.in. geny homeotyczne kontrolujące rozwój kwiatów Nieprawidłowa aktywacja ekspresji genów homeotycznych w mutantach polycomb Chanvivattana Y et al. Development 2004;131:5263-5276 Uproszczony model regulacji rozwoju kwiatu (model ABC) Geny ABC (homeotyczne) Grupa A: Apetala1 (AP1) Apetala2 (AP2) Grupa B: Apetala3 (AP3) Pistilata (PI) Grupa C: Agamous (AG)

Czy opisany u zwierząt antagonizm PcG Trx w regulacji kluczowych genów rozwojowych występuje również u roślin? Roślinne białka Trx: ATX1, PKL, SYD, BRM TAK ten sam mechanizm został udowodniony kilka lat temu (10.2012) Wu M et al. PNAS 2012;109:3576-3581m