·常规信息  最近更新:2020年12月14日 21:29:00
下载(座)名称卷穗下载; 小粒密穗
Frizzy panicle; BRANCHED FLORETLESS 1; small grain and dense panicle 7; ERF domain protein
下载符号FZP; BFL1; SGDP7
所在染色体7 (已克隆)

FZP 下载位点具有阻止腋芽分生组织形成并建立花分生组织的作用。

【突变体表型】

fzp突变体,表现为稻穗的一二次枝梗发育正常,但在枝梗上不能分化形成小穗,而在原本形成小穗的地方不断产生下一级枝梗(Komatsu et al. 2003)。

【定位与克隆】

FZP 在app中是一个单拷贝下载,位于7号染色体上,和玉米的BD1 下载高度同源,编码一个318氨基酸组成的蛋白产物。FZP 具有ERF 转录激活因子的功能,决定了app小穗的发育(Komatsu et al. 2003)。

fzp-10FZP位点上的突变体,该突变体有一些新的特征,如核苷酸位置变化和表型变化的严重程度。因此,它可作为一个新的下载资源来检测FZP 的功能以及决定app的穗型(Kato et al. 2012)。

BFL1编码1个包含EREBP/AP2结构域的转录因子,与FZP可能同一位点。与已克隆的app类-BD1下载编码的蛋白作用一致,BFL1在app穗发育过程中介导小穗分生组织向小花分生组织转变。在突变体bfl1中,由于Ds插入使BFL1转录起始复合体不能形成,导致BFL1表达量比野生型显著降低(Zhu et al. 2003)。

【bbin功能】

FZP是RFL/APO2的主要负调控因子,决定穗分枝向小穗形成的转化,并通过调控OsMADS盒下载表达,决定花器官特性(Bai et al. 2016)。

SGDP7FZP等位,能抑制腋生分生组织的形成。SGDP7突变是一个18bp的片段,名为CNV-18bp,插入FZP上游约5.3kb,导致川7号的串联重复。CNV-18bp重复抑制了FZP表达,延长了穗分枝期,显著增加了每穗颖花数,使千下载略有下降,籽粒产量提高了15%以上。转录抑制因子OsBZR1与CNV-18bp中的CGTG基序结合,从而抑制FZP表达,表明CNV-18bp是FZP的上游沉默因子(Bai et al. 2017)。

FZP突变导致籽粒变小,不育外稃退化。fzp-12籽粒小是由于颖壳中细胞的数量和大小减少造成。有趣的是,在fzp-12fzp-13突变体中,护颖经历了同源异型转化为副护颖,而护颖在FZP过表达植株中经历了同源异型转化为外稃,这表明FZP特地决定了护颖的特性(Ren et al. 2018)。

【相关登录号】
contigs及其产物:AP004570BAC16657, AP014963BAT03139
下载及产物ID号:AB568302BAJ09616, AB103120BAC79264, AY885980AAX83537, AY885981AAX83538, AY885982AAX83539, AY885983AAX83540, AY885984AAX83541, AY885985AAX83542, AY959332AAX62653
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参考下载组位点:Os07g0669500(RAP-DB, Gramene←→ LOC_Os07g47330(本地MSU-RGAP←→LOC4344233(NCBI)
参考下载组产物:XM_015790902XP_015646388
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·ONTOLOGY及相关下载
表型特征穗分枝(TO:0000050), 每穗粒数(TO:0002759), 千下载(TO:0000592), 植物细胞大小(TO:0002684), 单株产量(TO:0000449)
bbin功能DNA转录因子活性(GO:0003700)
注册进程细胞大小调控(GO:0008361), 穗发育(GO:0010229), 细胞分裂调控(GO:0051302), 下载表达调控(GO:0010468), 花器官特化(GO:0010093), 有丝分裂调控(GO:0007346), 腋生分生组织发生(GO:0090506), 花分生组织确定性(GO:0010582), 细胞增殖调控(GO:0042127), 种子发育调控(GO:0080050)
形态构造生殖生长阶段(GRO:0007140), 穗(PO:0009049)
·参考bbin
1Song Song;Guanfeng Wang;Yong Hu;Haiyang Liu;Xufeng Bai;Rui Qin;Yongzhong Xing
  OsMFT1 increases spikelets per panicle and delays heading date in rice by suppressing Ehd1, FZP and SEPALLATA-like genes
  Journal of Experimental Botany, 2018, 69(18): 4283-4293
2Deyong Ren;Jiang Hu;Qiankun Xu;Yuanjiang Cui;Yu Zhang;Tingting Zhou;Yuchun Rao;Dawei Xue;Dali Zeng;Guangheng Zhang;Zhenyu Gao;Li Zhu;Lan Shen;Guang Chen;Longbiao Guo;Qian Qian
  FZP determines grain size and sterile lemma fate in rice
  Journal of Experimental Botany, 2018, 69(20): 4853-4866
3Xufeng Bai;Yong Huang;Yong Hu;Haiyang Liu;Bo Zhang;Cezary Smaczniak;Gang Hu;Zhongmin Han;Yongzhong Xing
  Duplication of an upstream silencer of FZP increases grain yield in rice
  Nature Plants, 2017, 3(11): 885-893
4Xufeng Bai;Yong Huang;Donghai Mao;Mi Wen;Li Zhang;Yongzhong Xing
  Regulatory role of FZP in the determination of panicle branching and spikelet formation in rice
  Scientific Reports, 2016, 6: 19022
5Tsuneo Kato;Akira Horibata
  A novel frameshift mutant allele, fzp-10, affecting the panicle architecture of rice
  Euphytica, 2012, 184(1): 65-72
6GIHWAN YI;JUN-HO CHOI;EUNGI-GI JEONG;NAM-SOO CHON;KSHIROD K. JENA;YEON-CHUNG KU;DOH-HOON KIM;MOO-YOUNG EUN;JONG-SEONG JEON;MIN-HEE NAM
  Morphological and molecular characterization of a new frizzy panicle mutant, "fzp-9(t)", in rice (Oryza sativa L.)
  Hereditas, 2005, 142(2005): 92-97
7Qian-Hao Zhu;Mohammad Shamsul Hoque;Elizabeth S Dennis;Narayana M Upadhyaya
  Ds tagging of BRANCHED FLORETLESS 1 (BFL1) that mediates the transition from spikelet to floret meristem in rice (Oryza sativa L)
  BMC Plant Biology, 2003, 3: 6
8Mai Komatsu;Atsushi Chujo;Yasuo Nagato;Ko Shimamoto;Junko Kyozuka
  FRIZZY PANICLE is required to prevent the formation of axillary meristems and to establish floral meristem identity in rice spikelets
  Development, 2003, 130(16): 3841-3850
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