• <noscript id="0aaaa"></noscript>
  • <noscript id="0aaaa"><kbd id="0aaaa"></kbd></noscript>
    <table id="0aaaa"><option id="0aaaa"></option></table>
    發布時間:2012-03-08 17:04 原文鏈接: 微生物所在植物耐氧化脅迫研究領域取得新進展

      鹽堿、干旱、極端溫度等非生物脅迫是嚴重影響植物生長和發育造成農作物減產的主要原因,所有這些脅迫都會引發細胞內活性氧(Reactive Oxygen Species,ROS)的大量積累,從而給植物帶來次級氧化脅迫。堿蓬是一種能耐受高鹽、葉肉質化的真鹽生植物,具有高度的耐逆能力。從堿蓬中分離耐逆相關基因、分析其細胞內功能和調控途徑,對于揭示極端生境植物的耐逆機制以及耐逆植物基因工程都具有重要意義。

      最近,中科院微生物研究所夏桂先研究組利用酵母篩選體系,從堿蓬中分離了一個耐逆相關新基因SsOEP8。該基因編碼葉綠體外膜蛋白,和植物對氧化脅迫的耐受性緊密相關。研究表明,SsOEP8基因的表達受H2O2、NaCl等多種非生物脅迫誘導,其中受H2O2誘導最為明顯;在煙草BY-2細胞和擬南芥植株中表達SsOEP8能顯著提高轉基因細胞或煙草的抗氧化脅迫能力。

      進一步研究發現,在擬南芥中異位表達SsOEP8可引起葉綠體向葉肉細胞邊緣聚集,同時葉綠體運動相關蛋白的表達受到抑制,包括AtCHUP1(參與由微絲細胞骨架介導的葉綠體定位)等。在煙草BY-2細胞中異位表達SsOEP8基因可以引起微絲骨架的結構變化。

      這些研究結果表明,SsOEP8可以通過改變依賴于微絲骨架的葉綠體的分布,抑制葉綠體中ROS的產生,從而增強對氧化脅迫的耐受性。

      該研究的創新性之一在于首次發現葉綠體包膜蛋白與植物的抗氧化脅迫相關。研究結果已于2012年3月在Plant, Cell & Environment雜志發表。

    相關文章

    雙生病毒致病蛋白抑制植物葉綠體免疫通路

    葉綠體不僅是植物光合作用的重要場所,也在植物免疫中發揮關鍵作用。其中特異性定位于葉綠體的ALD1通過合成免疫信號分子哌啶甲酸(Pip)在局部與系統免疫中扮演重要角色。然而,ALD1的穩定性調控機制以及......

    科學家模擬葉綠體在人造光合細胞中實現光控固碳

    近日,哈爾濱工業大學韓曉軍教授團隊在人造細胞研究領域取得重要進展,模擬葉綠體在人造光合細胞中實現光控固碳。相關成果發表在《德國應用化學》。該成果有助于理解細胞工作機制,為構建具有復雜代謝功能的人造細胞......

    研究揭示冷/熱脅迫下膜流動性變化影響葉綠體蛋白穩態新機制

    光合作用作為地球生命活動的基礎過程,在能量轉換過程中不可避免地產生有害副產物即活性氧。這些活性氧破壞脂質膜結構,損傷膜整合蛋白尤其是光系統II核心蛋白,進而影響光合作用效率和植物生產力。因此,在環境條......

    利用哺乳動物細胞有可能實現光合作用

    據日媒10月31日報道,由東京大學與日本理化學研究所科學家組成的一個研究團隊稱,他們使用倉鼠的細胞進行實驗,實現了部分光合作用。光合作用是指植物(包括藻類)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時......

    科學家揭示葉綠體蛋白“馬達”轉運機制

    日前,西湖大學、西湖實驗室特聘研究員閆湞團隊在《細胞》上連續發表了兩篇關聯論文,報道了在葉綠體蛋白轉運的動力機制上取得的又一重大突破——揭示了葉綠體蛋白轉運的動力機制及其進化多樣性,為該領域的研究開辟......

    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......

  • <noscript id="0aaaa"></noscript>
  • <noscript id="0aaaa"><kbd id="0aaaa"></kbd></noscript>
    <table id="0aaaa"><option id="0aaaa"></option></table>
    色av