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应用文献 | Dev. Cell & NC - 揭示植物响应盐胁迫中的钙离子信号调控新机制

更新时间:2019/3/29点击次数:3925次
应用文献 | Dev. Cell & NC - 揭示植物响应盐胁迫中的钙离子信号调控新机制

  近日,植物研究领域被中国农业大学生物学院郭岩老师连续两篇高水平文章刷屏,3月份,连续在Development Cell 和 Nature Communications上发表了关于植物盐胁迫响应调控的新机制。

  盐胁迫是一种非生物胁迫,严重影响植物的正常生长。而钙离子是作为植物细胞内重要的第二信使,则参与了很多的胁迫调控,如盐胁迫,低温胁迫以及微生物侵染等等。植物细胞可以通过感知并识别Ca2+信号的变化,从而激活下游的信号通路,以便维持环境胁迫下细胞的正常生命活动。

  目前对于植物盐胁迫响应的研究显示,盐胁迫(主要是Na+离子)会造成植物细胞内钙离子浓度的迅速升高,并被钙离子结合蛋白解码,将这一信号转变成特定的蛋白质间的相互作用以及蛋白磷酸化反应。研究人员发现了一种钙依赖蛋白激酶途径介导盐胁迫信号和Na+的耐受性,被命名为SOS(Salt-Overly-Sensitive)途径。

 

 

  郭岩老师团队于3月11日以题为The SOS2-SCaBP8 Complex Generates and Fine-Tunes an AtANN4-Dependent Calcium Signature under Salt Stess发表于Development Cell上的文章,发现了SOS途径中重要的调控因子AtANN4, 并揭示了其参与盐胁迫下特异Ca2+信号的调控和SOS途径的激活,并解析了SOS途径中特异Ca2+信号的形成机制。

  于3月13日以题为Calcisum-activated 14-3-3 proteins as a molecular switch in salt stress tolerance发表于Nature Communications上的文章,揭示了14-3-3蛋白通过感受钙信号,选择性的结合和抑制SOS2和PKSS的激酶活性,并协同调控Na+/H+反向转运蛋白SOS1和质膜H+-ATPase活性。

  两篇高水平文章,丰富了我们对植物逆境胁迫中,细胞Ca2+信号转导途径的认识,了解植物响应盐胁迫下的Ca2+信号调控的机制。

 

 

  逆境胁迫研究中,了解信号通路,Western blot是最基础的实验之一,郭岩老师研究组发表的两篇高水平论文中,Western blot结果均由Vilber公司的Fusion Solo化学发光成像仪完成,该型号已经服务于郭岩老师实验室6年以上,且使用良好。我们也为Vilber产品能服务于国内高水平实验室而感到荣幸!

 

 

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