来自加州大学伯克利分校、南京大学及中科院上海生命科学研究院的研究人员在新研究中证实,在拟南芥中液泡膜CBL–CIPK钙信号网络调控了镁离子稳态。这一研究发现发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。
现任职于加州大学伯克利分校及南京大学的栾升(Sheng Luan)是这篇论文的通讯作者。其主要研究方向是利用拟南芥和水稻作为模式材料探讨逆境条件下植物如何进行生长发育的分子机制,侧重于挖掘植物对光、干旱、高盐、营养缺乏等非生物胁迫的防御反应中的关键基因,阐明基因的作用机理及其功能,并力图建立植物应答胁迫的信号传导途径。在Nature、 Nature Cell Biology、Nature Genetics、PNAS、Plant Cell期刊以通讯作者身份发表研究性文章40多篇。
除了从土壤中吸取水分外,植物的生长还需要平衡供给矿质营养。然而环境中的矿物质供给往往在不断地发生变化。植物是如何适应土壤中的高低矿物质水平的?解开这一问题的答案是获得可持续作物生产的关键。镁是植物必需的主要营养素,在许多细胞过程中发挥至关重要的作用,但高水平的Mg2+可对植物造成毒害。
在这篇新文章中,研究人员确定了两个类钙调磷酸酶亚基B蛋白质(calcineurin B-like protein,CBL):CBL2和CBL3是Mg2+高水平条件下植物生长的关键调控因子。在存在过量Mg2+的情况下缺失CBL2和CBL3的拟南芥突变体显示出严重的生长迟缓,表明Mg2+水平升高对这些植物的毒性作用。意外地是,研究人员发现在正常或高Mg2+水平条件下,cbl2 cbl3突变植物相比野生型植物维持较低的镁含量,表明CBL2和CBL3有可能是将镁离子区隔化在液泡中的必要条件。
膜片钳实验结果表明,cbl2 cbl3突变体显示进入液泡的Mg2+流减少。研究人员进一步鉴别出了4种CBL-互作蛋白激酶(CBL-interacting protein kinases,CIPKs)——CIPK3, -9, -23和-26,是这一促进Mg2+动态平衡的信号通路中功能重叠的CBL2/3下游元件。cipk3 cipk9 cipk23 cipk26突变体像cbl2 cbl3突变体一样,对于高水平镁离子环境高度敏感;并且,CIPK3/9/23/26在液泡膜上跟CBL2/3发生了物理互作。
这些研究结果提供了令人信服的证据,证实CBL2/3和CIPK3/9/23/26构成了一个调控Mg2+液泡隔区化的多重互作网络,由此保护了植物免受Mg2+的毒害。
在全球森林退化加剧与气候变化威胁的背景下,以提升地上碳储量为目标的森林恢复策略面临着土壤碳库恢复滞后、生态系统多功能性提升不足等问题。中国科学院华南植物园科研团队联合德国、美国、捷克、荷兰和意大利等国......
近日,中国热带农业科学院热带生物技术研究所教授吕培涛在《生物技术通报(英文)》(aBIOTECH)发表了综述论文。文章系统阐述了RNA修饰在植物生命活动中的调控作用,深入解析了N6—甲基腺苷(m6A)......
齿肋赤藓(Syntrichiacaninervis)是极端耐干植物的典型代表,能够承受超过98%的细胞脱水,并在遇水后几秒钟恢复光合作用等生理活动,能够快速响应水分的变化。在植物应对水分变化过程中,蛋......
2025年8月15日,新华社客户端转发了《半月谈内部版》2025年第8期“讲述”栏目对植物中文学名系统创建人陈斌惠(也水君)的专访《给全球30万植物一个中文学名》,几个小时内浏览量突破100万人次。半......
近日,中国科学院地球环境研究所的一项研究揭示了全球变化下植物氮磷回收过程的普遍解耦现象,为理解生态系统养分循环响应机制提供了新视角。这一发现突破了传统氮磷循环解耦的理论假设,强调生态模型应纳入植物氮磷......
7月18日,华南师范大学生命科学学院教授高彩吉团队与香港中文大学教授Byung-HoKang团队等合作,在国家自然科学基金等项目的资助下,研究揭示了破坏液泡膜质子梯度可快速诱导自噬蛋白8(ATG8)通......
大约80%的植物病毒依赖媒介昆虫进行传播,媒介昆虫体内的病毒稳态依赖于病毒载量与昆虫免疫系统之间的动态平衡,从而确保虫媒的生存和病毒的高效传播。小RNA介导的RNA干扰(RNAi)是真核生物中普遍存在......
光是植物光合作用的能量来源。作为重要的环境信号,光广泛参与调控植物生长发育的各个阶段。当植物幼苗出土见光后,光信号迅速激活光形态建成,表现为下胚轴生长抑制、子叶张开变绿以启动光合作用。这是植物早期生长......
图芥酸酰胺通过抑制细菌三型分泌系统组装而产生广谱抗菌活性的工作模型在国家自然科学基金项目(批准号:22193073、92253305)等资助下,北京大学雷晓光团队联合崖州湾国家实验室周俭民团队在植物天......
华南农业大学植物保护学院周国辉教授/杨新副研究员团队在国家自然科学基金等项目的资助下,首次发现植物环状RNA编码多肽的功能,并揭示该多肽赋予水稻对多种病原物的广谱抗性。2月25日,相关成果发表于《新植......