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    泛素化介導葉綠體蛋白降解新途徑

    為了應對全球氣候變化帶來的頻繁逆境脅迫,全面而清晰地了解植物面對脅迫反應的不同調控機制具有重要的意義。在植物抗逆研究中,研究發現非生物脅迫會抑制植物的光合作用,影響葉綠體的穩定性并誘導葉綠體的降解,葉綠體降解進而會引發植物早衰,最終影響作物產量。葉綠體是為植物提供能量來源的重要細胞器。植物葉綠體內部蛋白的周轉通過原核生物類型的蛋白酶(proteases)調節,而外膜蛋白則由葉綠體中的E3連接酶SP1介導的泛素-蛋白酶體系統降解,用于響應發育和環境的信號,然而目前為止對于其中的機制尚不清楚。2019年2月22日,Science 雜志發表了英國牛津大學植物系Paul Jarvis教授團隊研究成果“Ubiquitin-dependent chloroplast-associated protein degradation in plants”,他們發現了一個新的負責降解外膜蛋白的葉綠體蛋白降解系統- CHLORAD (ch......閱讀全文

    Science | 抗逆突破!泛素化介導葉綠體蛋白降解新途徑

      為了應對全球氣候變化帶來的頻繁逆境脅迫,全面而清晰地了解植物面對脅迫反應的不同調控機制具有重要的意義。在植物抗逆研究中,研究發現非生物脅迫會抑制植物的光合作用,影響葉綠體的穩定性并誘導葉綠體的降解,葉綠體降解進而會引發植物早衰,最終影響作物產量。   葉綠體是為植物提供能量來源的重要細胞器。

    Science | 抗逆突破!泛素化介導葉綠體蛋白降解新途徑

       為了應對全球氣候變化帶來的頻繁逆境脅迫,全面而清晰地了解植物面對脅迫反應的不同調控機制具有重要的意義。在植物抗逆研究中,研究發現非生物脅迫會抑制植物的光合作用,影響葉綠體的穩定性并誘導葉綠體的降解,葉綠體降解進而會引發植物早衰,最終影響作物產量。   葉綠體是為植物提供能量來源的重要細胞器

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