两系杂交稻是水稻杂种优势利用的重要途径,极大推动了杂交水稻的发展。超过95%的温敏两系杂交稻组合都是由含有温敏雄性不育基因tms5的不育系配组而成,凸显了tms5在两系法杂交稻育种中的核心地位。温敏雄性不育系的转育起点温度(critical sterility-inducing temperature,CSIT)是雄性育性从可育转变为不育的临界温度,是保障两系杂交水稻制种安全的关键。近年来,全球极端天气呈常态化趋势,不育系杂交制种时遭遇低温天气易导致制种失败,造成巨大的经济损失,从而限制两系杂交水稻的发展。
前期,中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风团队、陈宇航团队和袁隆平农业高科技股份有限公司杨远柱团队合作揭示了TMS5作为tRNA环磷酸酶修复2′,3′-环磷-tRNA调节tRNA的循环进而调控水稻温敏雄性不育的分子机制(Yan et al., 2024, Cell Res)。然而,tms5依赖的温敏不育系转育起点温度调控的分子网络仍有待阐明。近日,该团队揭示了核糖体相关蛋白质量控制(ribosome-associated quality control,RQC)成员OsRqc1通过协助OsVms1进入停滞的60S-肽酰-tRNA复合体,改变体内tRNA水平,进而调控育性转育起点温度。进一步研究发现OsRqc1启动子区6 bp重复序列的自然变异对籼粳背景下tms5株系的转育起点温度差异具有一定贡献,为实现降低育性转育起点温度提供了新视角。相关成果于2025年7月25日以“The OsRqc1–OsVms1 module regulates the temperature threshold in thermo-sensitive genic male-sterile rice lines”为题在Science China Life Sciences上在线发表。

研究团队发现敲除OsVms1能完全克服tms5温敏不育的表型。为了进一步探究OsVms1参与tms5转育起点温度的分子调控网络,作者利用IP-MS鉴定到其互作蛋白OsRqc1。在株1S (tms5)中敲除OsRqc1,转育起点温度从23℃升至25℃以上,表明OsRqc1参与tms5转育起点温度调控。体内生化实验和遗传上下游分析显示OsRqc1通过协助OsVms1进入停滞的核糖体60S大亚基上,进而切割RQC复合体中肽酰-tRNA,产生2′,3′-环磷-tRNA以进入tRNA循环。在tms5 osrqc1-1中,OsVms1进入60S的丰度降低,通过减少2′,3′-环磷-tRNA的产生从而部分恢复体内成熟tRNA水平,使tms5的转育起点温度升高。此外,该研究分别对株1S中减少的成熟tRNA (tRNA-Pro/Val/Trp/Asp)进行过表达,均能使转育起点温度从23℃升至24℃以上,再次证实OsRqc1-OsVms1模块的分子调控机制。
已有研究显示,粳稻背景下tms5株系的转育起点温度往往高于籼稻背景。单倍型分析显示OsRqc1序列存在籼粳分化,其5′UTR区存在6 bp重复序列的变异。表现为OsRqc1Hap1 (粳稻类型,多6 bp)的转录水平显著高于OsRqc1Hap2 (籼稻类型)。遗传实验及体内生化实验证明体内过量的OsRqc1会竞争性结合OsVms1,导致其更多的游离在细胞质中,进而减少2′,3′-环磷-tRNA的产生,同tms5 osrqc1-1表型相似。进一步,作者通过基因编辑技术在NIPS (日本晴背景下tms5突变体,OsRqc1Hap1)中删除该6 bp,在一定程度上降低了NIPS的转育起点温度。综上所述,该研究揭示了OsRqc1-OsVms1参与调控tms5转育起点温度的分子机制,丰富了tms5育性转育起点温度的调控网络,并为培育低转育起点温度的两用粳稻不育系提供了分子设计育种新位点。
中国科学院遗传与发育生物学研究所博士后周灿为该论文第一作者,曹晓风研究员为通讯作者。助理研究员晏斌,副研究员刘春艳和北京市农林科学院副研究员孙婧参与了本研究,袁隆平农业高科技股份有限公司杨远柱研究员对该研究工作提供了宝贵意见和技术支持。本研究得到了农业农村部重大项目、科技部重点研发项目、国家自然科学基金和中国科学院先导项目资助。

文章链接:https://doi.org/10.1007/s11427-025-3018-9
来源:中国科学院遗传与发育生物学研究所