霁彩华年,因梦同行—— 庆祝深圳霁因生物医药转化研究院成立十周年 情绪益生菌PS128助力孤独症治疗,权威研究显示可显著改善孤独症症状 PARP抑制剂氟唑帕利助力患者从维持治疗中获益,改写晚期卵巢癌治疗格局 新东方智慧教育发布“东方创科人工智能开发板2.0” 精准血型 守护生命 肠道超声可用于检测儿童炎症性肠病 迷走神经刺激对抑郁症有积极治疗作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳组合 自闭症患者中痴呆症的患病率增加 超声波 3D 打印辅助神经源性膀胱的骶神经调节 胃食管反流病患者耳鸣风险增加 间质性膀胱炎和膀胱疼痛综合征的临床表现不同 研究表明 多语言能力可提高自闭症儿童的认知能力 科学家揭示人类与小鼠在主要癌症免疫治疗靶点上的惊人差异 利用正确的成像标准改善对脑癌结果的预测 地中海饮食通过肠道细菌变化改善记忆力 让你在 2025 年更健康的 7 种惊人方法 为什么有些人的头发和指甲比其他人长得快 物质的使用会改变大脑的结构吗 饮酒如何影响你的健康 20个月,3大平台,300倍!元育生物以全左旋虾青素引领合成生物新纪元 从技术困局到创新锚点,天与带来了一场属于养老的“情绪共振” “华润系”大动作落槌!昆药集团完成收购华润圣火 十七载“冬至滋补节”,东阿阿胶将品牌营销推向新高峰 150个国家承认巴勒斯坦国意味着什么 中国海警对非法闯仁爱礁海域菲船只采取管制措施 国家四级救灾应急响应启动 涉及福建、广东 女生查分查出608分后,上演取得理想成绩“三件套” 多吃红色的樱桃能补铁、补血? 中国代表三次回击美方攻击指责 探索精神健康前沿|情绪益生菌PS128闪耀宁波医学盛会,彰显科研实力 圣美生物:以科技之光,引领肺癌早筛早诊新时代 神经干细胞移植有望治疗慢性脊髓损伤 一种简单的血浆生物标志物可以预测患有肥胖症青少年的肝纤维化 婴儿的心跳可能是他们说出第一句话的关键 研究发现基因检测正成为主流 血液测试显示心脏存在排斥风险 无需提供组织样本 假体材料有助于减少静脉导管感染 研究发现团队运动对孩子的大脑有很大帮助 研究人员开发出诊断 治疗心肌炎的决策途径 两项研究评估了医疗保健领域人工智能工具的发展 利用女子篮球队探索足部生物力学 抑制前列腺癌细胞:雄激素受体可以改变前列腺的正常生长 肽抗原上的反应性半胱氨酸可能开启新的癌症免疫治疗可能性 研究人员发现新基因疗法可以缓解慢性疼痛 研究人员揭示 tisa-cel 疗法治疗复发或难治性 B 细胞淋巴瘤的风险 适量饮酒可降低高危人群罹患严重心血管疾病的风险 STIF科创节揭晓奖项,新东方智慧教育荣膺双料殊荣 中科美菱发布2025年产品战略布局!技术方向支撑产品生态纵深! 从雪域高原到用户口碑 —— 复方塞隆胶囊的品质之旅
您的位置:首页 >Nature杂志 > Nature杂志精选 >

植物叶片的无语螺旋和气孔发育

植物在决定中不断做出权衡:更多的光线意味着更多的光合作用机会,但随后炎热的温度和干燥的空气使萎..气孔 - 叶子表皮表面的微观瓣膜 - 处于这些权衡的最前沿:气孔开放以获取新鲜空气(及其中的二氧化碳)进行光合作用,但通过气孔孔隙的水分流失导致植物脱水,并最终枯萎。

叶片上气孔的适当数量和分布对植物生产力至关重要。使用模式植物拟南芥(Arabidopsis thaliana),包括Keiko Torii(霍华德休斯医学研究所/华盛顿大学和名古屋大学转化生物分子研究所(ITbM))在内的一组科学家已经确定了制造气孔和实施适当气孔模式的关键基因。

当叶子开始形成表皮细胞时,尚未确定初始细胞是否成为造口或非气孔表皮细胞。当主调节蛋白SPEECHLESS和SCREAM调节基因表达时,气孔的分化就开始了。另一方面,SPEECHLESS受到涉及MAP激酶MPK3和MPK6的细胞信号的抑制,其将环境信号传递给细胞。根据主调节蛋白或MAP激酶是否获胜,初始细胞变成造口或非气孔表皮细胞。尽管如此,MPK3和6抑制SPEECHLESS的确切机制直到最近还不清楚。

在Nature Plants上发表的论文中,Aarthi Putarjunan博士,Keiko Torii教授及其同事发现,SCREAM蛋白具有一对锚定基序,可将MAP激酶(MPK3和MPK6)直接连接到SPEECHLESS。该SCREAM锚定基序中的单个氨基酸突变导致不能募集抑制性MAP激酶,这导致仅由大量气孔覆盖的醒目叶表皮(参见图1)。

为了解SCREAM如何锚定MAP激酶,Putarjunan和Torii开始与结晶生物学家Ning Zheng教授和蛋白质 - 蛋白质相互作用的理论化学家Florence Tama教授合作。与这两位蛋白质结构专家一起,该小组解决了植物MAP激酶MPK6的结构,并揭示了SCREAM如何产生抑制性MAP激酶的原子水平的机制。

有趣的是,MAP激酶在人类细胞增殖和分化中起着关键作用;此外,MAP激酶的功能障碍与癌症直接相关。虽然本研究中解决的植物MAP激酶MPK6的结构几乎与人MAP激酶的结构相同,但植物MAP激酶与SCREAM结合的方式与人MAP激酶与其“客户”蛋白结合的方式不同。 。这意味着植物可能已经进化出独特的基序,通过募集高度保守的信号蛋白MAP激酶来控制细胞命运决定。

本研究中揭示的原子洞察力可用于设计允许植物应对气候变化的最佳气孔发育,并且还可提供用于调整动物(例如人类)中MAP激酶介导的细胞过程的工具,用于基础生物医学研究。

标签:

免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!