发布时间:2021-06-08 11:28 原文链接: 激素转运蛋白的研究进展的全面总结

  2021年6月5日,以色列特拉维夫大学的科研人员在Current Opinion in Plant Biology 发表了题为“Transport mechanisms of plant hormones”的综述文章,该综述总结了当前关于激素转运蛋白的研究进展(图1),并讨论了植物中常见和独特的转运蛋白机制(图2)。

  植物能对环境做出响应并适应,其中大部分响应都是由植物激素介导的。植物激素是一组小的有机信号分子,它们在多个水平上相互作用,调节生长、发育和对环境的反应。激素动态平衡受到激素合成、代谢、运输、感知和信号转导的综合调控,控制着它们在植物体内的相关活动。激素感知可以是局部的,也可以是远离合成部位的。因此,激素可以通过活跃的转运蛋白运输到它们的作用部位来调节它们的分布,从而产生不同的反应。这种空间调节发生形式包括生物活性形式中间体和结合形式。

  近年来发现的激素转运蛋白的特征揭示了激素分布和稳态的动态调节。激素转运蛋白分为不同的家族,每个家族都有独特的特征。此外,其他移动信号因子,如小肽和类似激素的分子,也在植物中转运。本综述总结了当前关于激素转运蛋白的研究进展(图1),并讨论了植物中常见和独特的转运蛋白机制(图2)。

  图1 不同植物激素的转运蛋白概述:图中显示了每种激素的已知转运蛋白。蓝色箭头代表输入,橙色箭头代表输出。除非另有说明,这些蛋白质运输指定的生物活性激素,所有激素转运蛋白在拟南芥中都存在。

  已经确定了几种不同的转运蛋白机制(图2):

  (1)细胞器激素转运,将生物活性激素、中间体或结合形式运送进和运出细胞器,可能发生在生物合成过程的一部分(比如JASSY and ABCD1),也可能发生在动态平衡期间(比如PILS家族成员和 WAT1),或在促进反应期间(比如ABCG16)。

  (2)激素的负调控池的发生机制:有几种情况可能会导致这种现象:一是当转运蛋白将生物活性激素导入细胞,并阻止其与质外体上的受体结合时(比如PUP14);二是可能是由于质膜转运蛋白将生物活性激素泵出细胞(比如ABCB);同时激素的中间体和结合形式的转运也会在组织或细胞器水平上发生。

  (3)激素的正调控池的发生机制:当转运蛋白将生物活性激素导入细胞,直接感知和激活激素反应(比如NPF3和NPF7.3),就会产生激素的正调控池。当激素输出蛋白将生物活性激素运送到相邻细胞时,也可能发生激素的正池调控。

  (4)当转运蛋白允许激素的定向运动时,就会发生活跃的细胞间互作。

  (5)长距离运输允许生物活性激素、它们的中间体或结合体通过木质部和韧皮部从根到地上部或从地上部到根的运输。这些转运蛋白可以直接从维管系统装载或卸载激素(即ABCG14、NPF4.6和ABCG25),但也可能间接影响长距离的激素运输(即ABCG17和ABCG18)。

  图2:植物体内激素的运输机制示意图。(A)激素在细胞器内或细胞器外的亚细胞运输(即过氧化物酶体的ABCD1和液泡的Tob1)导致生物活性激素、中间体或结合激素形式的活性、储存或降解。(B)负调控池据会降低激素的作用。有几种情况可能会导致这种现象。首先,当激素受体在质膜外工作时,激素被转运到胞浆可能导致激素活性不足(即PUP14);其次,转运蛋白可能将激素输入胞浆,在那里结合导致不活跃(即ABCG17和ABCG18);第三,激素输出活性可能导致细胞内激素活性降低(即可能是ABCBs)。(C)正库通过将激素或衍生物(即NPF3和NPF7.3)导入细胞来增强激素的活性。(D)激素的细胞间转运允许产生激素梯度(即PIN和AUX∖LUX)。(E)激素通过维管系统从根到地上部或从地上部到根的长距离运输发生。这种运输包括木质部和韧皮部装卸(即ABCG14和OsDG1)。

  最后,作者期望在未来几年内,通过上述不同的转运机制,将发现更多的所有激素的转运体。


相关文章

激素调控柑橘果实成熟研究方面取得新进展

近日,广东省农业科学院果树研究所柑橘育种研究团队在激素调控柑橘果实成熟研究方面取得新进展。相关成果发表于TreePhysiology。柑橘是全球第一大水果,我国柑橘年产量已达6000多万吨,规模位居世......

植物排放的挥发性有机物如何检测?在线质谱仪轻松解决

1引言绿色植物是自然界生态系统中重要的组成部分,它一方面从环境中吸收CO2,进行光合作用形成自身所需的有机物,放出O2,另一方面,也向环境中释放微量的挥发性有机物(Volatileorganiccom......

碰一碰,不说话的植物反应很激烈

植物如何对非常微弱的机械性刺激——触碰做出响应是非常有趣的科学问题。以往,我们知道触碰含羞草、捕蝇草等植物,它们会迅速做出运动响应,而大多数植物对触碰的响应需要经过一段时间才能观察到。近日,著名国际期......

研究揭示血脑屏障控制蚂蚁行为的生物学机制

美国宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院科研人员发现,蚂蚁的血脑屏障在控制其行为方面起着积极的作用。血脑屏障可以调节蚂蚁大脑中的激素水平,从而影响他们在蚁群中的行为。相关研究成果发表在《Cell》杂志上。研究......

研究发现|孕激素或永久重塑女性大脑

成为母亲在生理和心理层面上都是一个变革性的事件。怀孕时,荷尔蒙充斥身体,引起生理和行为变化。英国弗朗西斯·克里克研究所对小鼠的研究表明,雌二醇和孕酮这两种妊娠荷尔蒙通过附着在大脑中的受体上,重塑了大脑......

瑞典研究揭示葡萄糖转运蛋白转运过程

瑞典国家生命科学实验室(SciLifeLab)研究团队成功构建了迄今为止最全面的葡萄糖转运蛋白(GLUT)转运周期,并确定了GLUT蛋白对脂质的敏感性,对于理解人类生理和代谢的基本机制具有重要意义。研......

科研人员揭示高温下植物种子前身胚珠命运的保护机制

北京大学生命科学学院秦跟基教授课题组在Nature子刊NatureCommunications上在线发表了题为“ArabidopsisTCP4transcriptionfactorinhibitshi......

植物叶绿体蛋白,治疗亨廷顿症等蛋白质病的新希望

德国科隆大学的研究人员在NatureAging期刊发表了题为:InplantaexpressionofhumanpolyQ-expandedhuntingtinfragmentrevealsmecha......

发现特有植物新种“黄鹂马铃苣苔”

近日,中国科学院成都生物研究所与广西植物研究所科研人员在生物学期刊《生态与进化》上刊发论文,发表了一个目前已知为我国横断山区所特有的苦苣苔科植物新种“黄鹂马铃苣苔”,为我国的苦苣苔科植物又添加了新成员......

研究揭开导致植物种间竞争的神秘面纱

植物在生长发育的过程中,通过根系分泌多种化合物,从而影响邻近植物生长发育的现象,被称为植物化感作用。早在2300多年前植物学作为一门学科建立之初,亚里士多德的学生、“植物学之父”提奥弗拉斯特就观察到化......