发布时间:2019-03-29 14:03 原文链接: 植物硝酸盐信号传导通路和氮磷营养平衡分子机制

  硝酸盐(nitrate)不仅是植物最主要的无机氮源,还作为信号分子激活一系列基因表达,触发硝酸盐应答反应,进而促进氮高效利用。细胞膜定位的硝酸盐转运蛋白NRT1.1(拟南芥AtNRT1.1和水稻NRT1.1B)作为硝酸盐受体(sensor),可以感知外界硝酸盐信号并触发下游应答基因表达。然而,长期以来NRT1.1如何传导硝酸盐信号的分子机制却不清楚,这也是制约全面理解硝酸盐信号通路的核心问题。

  中国科学院遗传与发育生物学研究所植物基因组学国家重点实验室储成才研究组副研究员胡斌等前期工作发现,硝酸盐转运蛋白NRT1.1B的自然变异是导致水稻籼粳亚群间(indica和japonica)氮利用效率差异的重要原因(Hu et al., Nature Genetics, 2015)。NRT1.1B的自然变异不仅导致籼稻硝酸盐吸收及转运的增强,同时触发更强的硝酸盐信号反应。近期,胡斌等进一步揭示了NRT1.1B介导的硝酸盐信号向细胞内的传递机制,首次在植物中建立了硝酸盐信号从细胞膜受体到细胞核内的核心转录因子完整的传导通路。

  研究人员发现,细胞膜定位的NRT1.1B可以与细胞质定位的抑制蛋白SPX4发生互作,NRT1.1B结合硝酸盐后可增强两者的结合,并促进SPX4蛋白发生降解。作为抑制蛋白SPX4可以阻止硝酸盐信号核心转录因子NLP3进入细胞核,而NRT1.1B介导的SPX4降解使NLP3得以释放,进而激活下游基因表达触发硝酸盐应答反应。因此,NRT1.1B-SPX4-NLP3组成的调控模块完成了将硝酸盐信号从细胞膜至细胞核的完整传导过程。有意思的是,SPX4长期以来被认为是磷信号传导的关键调控组分,负责调控磷信号核心转录因子PHR2的核质穿梭。研究人员发现NRT1.1B介导SPX4蛋白降解也会促进PHR2进入细胞核,进而触发磷应答基因的表达。因此,硝酸盐信号可通过NRT1.1B-SPX4同时实现对硝酸盐应答基因和磷应答基因的协同激活,从而实现氮磷营养平衡。

  为了进一步回答NRT1.1B介导SPX4发生蛋白降解的原因,研究人员对NRT1.1B的互作蛋白进行了鉴定。通过免疫共沉淀联合质谱分析鉴定到一个泛素连接酶E3,NBIP1(NRT1.1B interacting protein 1)。研究发现NRT1.1B可以招募NBIP1及SPX4形成复合体,以促进SPX4的泛素化及蛋白降解。该发现进一步完善了硝酸盐信号传导通路,为硝酸盐受体的信号传递机制增添了重要组分。

  该项研究不仅揭示了硝酸盐受体传递信号的关键机制,建立了完整的硝酸盐信号传导通路,而且阐明了氮磷协同利用实现植物营养平衡的分子机制,对植物营养研究具有重要意义。


相关文章

珠峰冰川补给水体中硝酸盐的来源和转化特征研究取得进展

气候变化背景下,冰川持续退缩对其补给流域的影响日益增强。珠峰地区是世界海拔最高的冰川分布区,科研人员以珠峰为例,探讨冰川补给水体中硝酸盐的来源和转化过程,剖析高海拔冰川消融对区域氮循环的影响。近日,中......

多年冻土区土壤微生物养分限制特征

气候变暖会促进多年冻土区土壤氮磷矿化,释放冻土中长期封存的氮磷养分,进而提高植被生产力、部分抵消冻土融化引起的碳损失。同时,土壤养分可利用性增加也会缓解微生物养分限制,加速土壤有机质分解,进一步加剧气......

全新氮磷化合物在高压下合成

德国拜罗伊特大学主导的国际科研团队在最近一期《欧洲化学杂志》上发表论文指出,他们在高压下合成出多种全新的氮磷化合物,其中包含全新的结构单元。这些最新成果展示了高压氮化学研究的巨大潜力,也有望催生用于日......

《科学》刊发刘坤祥等发现植物硝酸盐信号“开关

《科学》在线发表西北农林科技大学教授刘坤祥领衔的植物氮素营养团队的最新研究成果 。西北农林科大供图 9月23日,《科学》在线发表西北农林科技大学教授刘坤祥领衔的植物氮素营养团队的最......

新疆生地所在荒漠短命植物响应短期氮磷添加方面获进展

氮(N)、磷(P)是陆地生态系统植物生长的主要限制性元素,而荒漠生态系统缺乏养分,尤其是缺N。随着工业化加剧及人类生产活动的影响,荒漠地区N沉降愈发严重,给生态系统造成影响。随着绿洲农田往荒漠腹地不断......

热带森林土壤碳释放对长期氮磷添加的响应

每年有大量二氧化碳(CO2)从土壤中释放,主要来源于凋落物和土壤碳(C)的分解。养分有效性,尤其是氮(N)和磷(P)在凋落物和土壤碳分解中起重要作用。多数研究中仅单独探究土壤碳矿化或凋落物分解,同时探......

研究发现夜间残留层中硝酸盐贡献被高估

夜间化学反应是硝酸盐的主要来源之一,对硝酸盐的贡献在全球可达50%。由于夜间残留层中富含高浓度臭氧,传统认为残留层中NOx向硝酸盐的转化极为迅速,且形成的硝酸盐在第二天残留层消失后对近地面有显著贡献。......

研究发现青藏高原硝酸盐气溶胶生成机制及来源证据

硝酸盐气溶胶是大气气溶胶的重要组成部分。随着氮氧化物(NO+NO2)排放量的不断增加,硝酸盐气溶胶在大气环境和气候变化方面的重要性也愈来愈被学界关注。作为硝酸盐的主要前体物,氮氧化物不仅是主要的大气污......

我国学者揭示水深对湖泊内氮磷营养盐迁移转化过程影响

富营养化与蓝藻水华控制究竟是控磷还是氮磷双控,一直是国际湖沼学界长期争而未决的问题。目前,富营养化控制策略主要基于小水体的营养盐添加模拟外源输入实验,但忽略了营养盐在湖泊内的生物地球化学循环过程。总结......

城市大气硝态氮稳定同位素特征及其源解析研究获进展

大气硝酸盐是大气氮氧化物的汇,可通过沉降的方式进入陆地和海洋生态系统并成为生态系统重要的氮来源。氮沉降量增加过度会产生一系列生态环境问题,如土壤酸化、水体富营养化等。我国由于经济高速发展,硝酸盐的前体......