<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 發布時間:2019-07-08 15:50 原文鏈接: 研究揭示葉綠體識別活性氧分子的分子機制

      6月27日,中國科學院分子植物科學卓越創新中心/植物生理生態研究所上海植物逆境生物學研究中心Chanhong Kim研究組在《自然-通訊》(Nature Communications)發表了題為Oxidative post-translational modification of EXECUTER1 is required for singlet oxygen sensing in plastids的研究論文,揭示了植物葉綠體中識別單線氧的分子機制。

      葉綠體中游離四吡咯類化合物,如葉綠素,在吸收光能后產生的單線氧分子(1O2)一直被認為是植物光合作用中產生的毒性副產物。但在2004年,Klaus Apel教授及其研究團隊首次發現1O2在葉綠體向細胞核的反向信號通路中起到重要作用,并在隨后的遺傳學研究中指出這一信號通路主要是由細胞核編碼的葉綠體蛋白EXECUTER1介導,由此確立了1O2在細胞信號通路中的重要意義,開拓了活性氧分子介導的葉綠體向細胞核的反向信號通路研究的新思路。

      但長久以來,關于葉綠體中識別1O2的分子機制尚不明確。Chanhong Kim研究組綜合利用質譜及遺傳學方法,發現在EXECUTER1的643位色氨酸(Trp643)發生1O2特異性的翻譯后氧化修飾,對1O2識別起到重要作用(圖1)。Trp643位于EXECUTER1的未知功能結構域DUF3506(現命名為SOS結構域)中,氧化后的Trp643可以促進FtsH蛋白酶體對EXECUTER1的降解,進而完成1O2信號的傳遞。同時科研人員也指出識別1O2之后,EXECUTER1在被降解過程中可能釋放出向細胞核傳遞的信號分子,對這一信號分子的鑒定將會成為下一步的研究方向。

      分子植物卓越中心上海植物逆境生物學研究中心Vivek Dogra、李明月和Somesh Singh為該論文的共同第一作者,Chanhong Kim為該論文的通訊作者。該研究受到中科院戰略性先導科技專項、國家自然科學研究基金等的支持。

    相關文章

    研究揭示葉綠體蛋白轉運馬達新功能

    葉綠體是植物進行光合作用的細胞器。正常發育過程受到核基因組和葉綠體基因組在多個層次的協同調控。核質互作的分子機理是葉綠體生物發生的核心科學問題之一。光合膜蛋白復合體的反應中心亞基通常由葉綠體基因編碼,......

    遺傳發育所玉米籽粒發育機制研究獲進展

    RNA編輯廣泛存在于植物的線粒體和葉綠體中。RNA編輯作為一種RNA轉錄后加工機制,對于調控基因表達具有重要意義。RNAC-U的編輯是胞嘧啶(C)經過脫氨轉變為尿嘧啶(U)的過程。在此過程中,PPR(......

    植物葉綠體蛋白,治療亨廷頓癥等蛋白質病的新希望

    德國科隆大學的研究人員在NatureAging期刊發表了題為:InplantaexpressionofhumanpolyQ-expandedhuntingtinfragmentrevealsmecha......

    Nature:柳振峰團隊發現葉綠體蛋白質傳送器的組裝原理

    葉綠體是植物和藻類細胞中可以通過光合作用將光能轉化為化學能的細胞器。作為一種由兩層膜包被的特殊細胞器,葉綠體含有其自身的基因組,其表達是與核基因組的表達緊密協調的。葉綠體的蛋白質有兩種來源,有一小部分......

    研究發現葉綠體蛋白質傳送器的組裝原理

    葉綠體是植物和藻類細胞中可以通過光合作用將光能轉化為化學能的細胞器。作為一種由兩層膜包被的特殊細胞器,葉綠體含有自身的基因組,且其表達是與核基因組的表達緊密協調的。葉綠體的蛋白質有兩種來源,有一小部分......

    研究發現葉綠體蛋白質傳...

    葉綠體是植物和藻類細胞中可以通過光合作用將光能轉化為化學能的細胞器。作為一種由兩層膜包被的特殊細胞器,葉綠體含有其自身的基因組,其表達是與核基因組的表達緊密協調的。葉綠體的蛋白質有兩種來源,有一小部分......

    研究發現葉綠體蛋白質傳送器的組裝原理

    葉綠體是植物和藻類細胞中可以通過光合作用將光能轉化為化學能的細胞器。作為一種由兩層膜包被的特殊細胞器,葉綠體含有自身的基因組,且其表達是與核基因組的表達緊密協調的。葉綠體的蛋白質有兩種來源,有一小部分......

    柳振峰課題組等發現葉綠體蛋白質傳送器的組裝原理

    葉綠體是植物和藻類細胞中可以通過光合作用將光能轉化為化學能的細胞器。作為一種由兩層膜包被的特殊細胞器,葉綠體含有自身的基因組,且其表達是與核基因組的表達緊密協調的。葉綠體的蛋白質有兩種來源,有一小部分......

    榕屬葉綠體基因組比較研究獲進展

    近年來,葉綠體基因組因基因組小、突變率和重組率低的特點,被廣泛用于植物系統發育、分子進化、譜系地理學的研究。榕屬(Ficus)作為桑科的最大屬,且是熱帶雨林的關鍵物種,而其系統發育關系仍需進一步研究。......

    科學家破解葉綠體“守門人”之謎

    11月21日,西湖大學特聘研究員閆湞實驗室在《細胞》雜志發表研究論文,揭開了葉綠體蛋白轉運之謎——蛋白進入葉綠體需要經過TOC-TIC復合物,如同穿過“工廠大門”,他們首次解析了TOC-TIC復合物的......

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频