研究发现植物核孔蛋白在响应ABA信号与盐胁迫中的作用

12月12日,中国科学院逆境生物学研究中心朱健康研究组和普渡大学博士后祝英方的研究成果,以An Arabidopsis Nucleoporin NUP85 modulates plant responses to ABA and salt stress为题,在线发表在PLOS Genetics上。该研究通过遗传筛选的手段发现了核孔蛋白成员NUP85参与调控植物响应ABA与高盐胁迫的RD29A-LUC报告基因的表达,并部分揭示了其在调控逆境响应基因表达的分子机理。 核孔蛋白是镶嵌在细胞内外核膜上的复杂复合体,是调控细胞质与细胞核之间运输的通道。以往研究发现了部分植物核孔蛋白参与植物发育、响应低温以与免疫应答等过程。但核孔蛋白在响应ABA信号以及高盐胁迫中的生物学作用尚未被报道。 RD29A-LUC报告基因在sickle-1(sic-1)突变体的背景下能够在ABA与高盐处理后高度表达,通过EMS诱变后的抑制子筛选,该研究发现......阅读全文

研究发现植物核孔蛋白在响应ABA信号与盐胁迫中的作用

  12月12日,中国科学院逆境生物学研究中心朱健康研究组和普渡大学博士后祝英方的研究成果,以An Arabidopsis Nucleoporin NUP85 modulates plant responses to ABA and salt stress为题,在线发表在PLOS Genetics上

PRRs通过与ABA信号途径中的关键转录因子调控ABA信号转导

  2021年6月21日,The Plant Cell在线发表了中国科学院西双版纳热带植物园胡彦如研究员团队完成的题为“The Arabidopsis circadian clock protein PRR5 interacts with and stimulates ABI5 to modulat

我国揭示PYL介导的ABA信号途径拮抗非ABA途径渗透胁迫应答

  近日,《Cell Reports》杂志在线发表了植物逆境中心朱健康研究组和赵杨研究组题为“Arabidopsis duodecuple mutant of PYL ABA receptors reveals PYL repression of ABA-independent SnRK2 acti

辣椒泛素特异性蛋白酶调控ABA信号转导和脱水抗性

  2021年6月18日,The Plant Journal在线发表了韩国中央大学Sung Chul Lee团队题为“Pepper ubiquitin-specific protease, CaUBP12, positively modulates dehydration resistance by

农业资源中心核质转运过程调控ABA信号转导研究获进展

  ABA是植物响应干旱胁迫最重要的信号分子。近年关于ABA信号调控网络的研究取得了很大的进展,涉及到许多不同的调控因子,其中相当一部分在细胞质中合成的调控蛋白需要通过核质转运过程运送至细胞核中发挥功能。在此过程中,时空特异表达的核质转运受体对特异的底物蛋白进入细胞核的精细调控是必须的。关于在植物响

上海生科院发现ABA信号途径与光信号途径互作新机制

  3月21日,国际学术期刊The Plant Cell 发表了中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所王永飞研究组题为S-type Anion Channels SLAC1 and SLAH3 Function as Essential Negative Regulators of Inwa

新机制:谷子CEP小肽调控ABA吸收和信号

  2021年6月7日,山东农业大学生命科学学院吴长艾和郑成超课题组在国际期刊J Exp Bot发表文章“SiCEP3, a C-terminally encoded peptide from Setaria italica, promotes ABA import and signaling”。该

核孔蛋白新功能:控制造血细胞发育

  Salk研究所(Salk Institute)最近在《Genes & Development》发表文章,报道了nup98蛋白的一个新功能:除了控制细胞核内外的分子运动,它还能帮助血细胞发育,使未成熟的造血干细胞分化成许多特化的成熟细胞。此外,研究人员还发现,当其参与的分化过程受干扰时,就会导致某

遗传发育所揭示可变剪切调节ABA信号通路的分子机制

  Pre-mRNA的剪切是mRNA去除内含子连接外显子生成成熟mRNA的过程,可变剪切就是利用可变的剪切位点,生成不同的mRNA的过程。可变剪切可以增加生物体蛋白质组丰度,是一种非常重要的基因转录后调控机制介导各种生物学过程。最近几年,pre-mRNA可变剪切及其调控机制已成为植物科学中的一个研究

上海药物所合作研究发现ABA信号通路调控新机制

ABA-PP2C信号通路   脱落酸(abscisic acid,ABA) 是植物最重要的一种激素,它调控植物种子发芽、根系发育、叶子枯萎等生理活动。同时,ABA在植物的抗旱、抗盐过程中起着极为重要的作用。近期,中科院上海药物研究所“千人计划”徐华强课题组与美国文安徳研究所Karsten Me

上海药物所合作研究发现aba信号通路调控新机制

  2011年12月底,中科院上海药物研究所“千人计划”徐华强课题组与美国文安徳研究所Karsten Melcher、上海植生所与普渡大学的朱健康教授合作,分别在Science和PNAS上发表了ABA信号通路调控机制的最新发现。  脱落酸信号通路是通过受体调节的激酶和磷酸化酶,从而控制下游的作用蛋白

新研究揭示核孔蛋白Nup96调控CO蛋白从而影响植物开花

  12月11日,中国农科院作物科学研究所作物基因组选择育种创新团队发表了关于核孔蛋白调控植物开花的研究进展。该研究发现了核孔蛋白通过控制蛋白积累参与植物开花调控的详细机制,为作物花期改良提供了理论基础。相关研究成果在线发表于《植物细胞(Plant Cell)》上。  细胞内核质之间的物质运输主要是

细胞核膜与核孔

  细胞核膜与核孔:  核膜包括以平行方式相互重叠的两层膜状构造,也就是内膜及外膜,两者之间的距离约10到50纳米(nm)。核膜将细胞核完全包覆,使内侧的遗传物质与外侧的细胞质分离。并阻挡大分子在核质与细胞质之间自由扩散。细胞核的外膜与另一种膜状构造粗糙内质网相连,两者皆缀有核糖体。内外膜之间的空间

意想不到的核孔蛋白新功能:-T细胞存活的关键

  Sanford Burnham Prebys医学发现研究所(SBP)描述了特定核孔复合体对循环T细胞生存的影响作用,本论文鉴定的T细胞受体信号新节点为将来的免疫疗法发展铲除了障碍。  “我们的研究提供了第一个证据,表明核孔复合体(nuclear pore complexes,NPCs)亦参与T细

核孔复合体的功能

  核孔复合体的功能是核质交换的双向选择性亲水通道,是一种特殊的跨膜运输的蛋白质复合体。他具有双功能和双向性。双功能表现在两种运输方式:被动扩散与主动运输。双向性表现在既介导蛋白质的入核运输,又介导RNA RNP等的出核运输。  1949-1950年间,H.G.Callan与S.G.Tomlin在用

核孔复合体的结构

  核孔复合体是指镶嵌在核孔上的一种复杂的结构。主要有以下四种结构组分:  1.胞质环:位于核孔边缘的胞质面一侧,又称外环;  2.核质环:位于核孔边缘的核质面一侧,又称内环;  3.辐:由核孔边缘伸向中心,呈辐射状八重对的纤维;  4.栓:又称中央栓。位于核孔中心,呈颗粒状或棒状。  核孔复合体对

核孔复合体的定义

  核孔复合体是镶嵌在内外核膜上的蓝状复合体结构,主要由胞质环、核质环、核蓝等结构与组成,是物质进出细胞核的通道。  细胞核的核膜上呈复杂环状结构的通道,对细胞核与细胞质之间的物质交换有一定调节作用。亦称为核膜孔或核孔。  结构上,核孔复合体主要由蛋白质构成;功能上,核孔复合体可以看做是一种特殊的跨

内核膜和核孔的基本介绍

 内核膜  内核膜包围核质,并被核层覆盖,能通过核孔复合体与外核膜相连。核层是由中间丝网组成的,能起到稳定核膜的作用,参与染色质功能和整个基因表达的过程。虽然内外核膜和内质网相连,但膜中嵌入的蛋白质倾向于保持在原有的区域上,而不是分散在整个连续体中,提示膜上可能还是有不连续的分界线。  内核膜蛋白的

DELLAICE1ABI5转录复合物-调控植物ABA激素信号转导

  种子萌发是开花植物生活史中的一个关键阶段,受到植物体内多种信号物质和外界环境因子的精密调控。植物种子只有在适宜的环境条件下萌发,才有可能发育成正常的植株。各种不利环境因子可诱导植物合成脱落酸激素(Abscisic acid,ABA),从而抑制种子萌发和萌发后生长发育。前人研究表明,ABI5转录因

水稻种子发芽机制研究方面取得新进展

近日,广东省农业科学院水稻研究所科研人员在水稻种子发芽机制研究方面取得新进展。相关成果发表于《水稻》(Rice)。穗发芽(穗萌、胎萌)是种子收获前在母体植株上发芽的现象。我国水稻生产每年因穗发芽造成的损失率达5%以上。随着全球变暖和气候异常现象增加,穗发芽危害日趋严重。改善穗发芽抗性是水稻育种的重要

朱健康院士PLOS最新研究成果

  植物激素脱落酸(ABA)调节着植物的生长、发育和对生物/非生物胁迫的响应。核心的ABA信号通路是由三个主要部分组成:ABA受体(PYR1/PYLs)、2C型蛋白磷酸酶(PP2C)和SNF1相关蛋白激酶2(SnRK2)。然而,ABA信号的复杂性,仍然是亟待解决的问题。  最近,国际遗传学期刊《PL

遗传发育所在脱落酸受体调控研究中取得进展

  脱落酸(Abscisic acid,ABA)作为主要的植物激素之一,参与植物生长发育、各种生物和非生物胁迫应对过程。在不良环境胁迫下,植物细胞中ABA含量的增多,是植物感受和应对外界环境的信号。因此,通过对ABA信号转导通路分子机理的探索和研究,有望发掘相关功能基因,培育抗旱耐盐等优良性状的作物

信号调节蛋白的定义

中文名称信号调节蛋白英文名称signal regulatory protein;SIRP定  义一组广泛存在于各种细胞表面并含有免疫球蛋白结构域的受体型穿膜糖蛋白。可参与信号转导的调节。人的这个家族至少有15个成员。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),信号转导(二级学科)

谢旗研究组Plant-Cell发现脱落酸信号通路新机制

  脱落酸(ABA)作为一种重要的植物激素,参与调控植物的生长发育、逆境响应。泛素介导的蛋白酶体降解途径,在激素的信号转到过程中起着至关重要的作用。在过去20多年的研究中ABA信号的下游已有较深入的研究,随着ABA受体的发现,ABA的上游信号通路不断被揭示。但是,ABA信号接收以后如何通过内质网将信

植物逆境激素脱落酸信号转导途径研究获重要进展

近日,华南师范大学生命科学学院研究员张钟徽团队与聊城大学副教授赵庆臻团队合作,在国家自然科学基金等项目的资助下,在植物逆境激素脱落酸(ABA)信号转导途径研究方面取得重要进展,发现了U-Box型泛素连接酶PUB35参与调控ABA信号通路的机制。相关成果在线发表于《植物细胞》(The Plant Ce

植物逆境激素脱落酸信号转导途径研究获重要进展

近日,华南师范大学生命科学学院研究员张钟徽团队与聊城大学副教授赵庆臻团队合作,在国家自然科学基金等项目的资助下,在植物逆境激素脱落酸(ABA)信号转导途径研究方面取得重要进展,发现了U-Box型泛素连接酶PUB35参与调控ABA信号通路的机制。相关成果在线发表于《植物细胞》(The Plant Ce

版纳植物园揭示BRs与ABA介导种子萌发的分子机理

  植物种子萌发和萌发后发育(Seed germination and postgerminative growth)受到植物体内多种信号分子和外界环境因子所调控。例如,植物激素脱落酸(Abscisic acid,ABA)抑制植物种子萌发和萌发后发育,而油菜素内酯(Brassinosteroids,

核孔复合体的结构及功能

  结构  核孔复合体是指镶嵌在核孔上的一种复杂的结构。主要有以下四种结构组分:  1.胞质环:位于核孔边缘的胞质面一侧,又称外环;  2.核质环:位于核孔边缘的核质面一侧,又称内环;  3.辐:由核孔边缘伸向中心,呈辐射状八重对的纤维;  4.栓:又称中央栓。位于核孔中心,呈颗粒状或棒状。  核孔

核孔复合体的功能及定义

  功能  核孔复合体的功能是核质交换的双向选择性亲水通道,是一种特殊的跨膜运输的蛋白质复合体。他具有双功能和双向性。双功能表现在两种运输方式:被动扩散与主动运输。双向性表现在既介导蛋白质的入核运输,又介导RNA RNP等的出核运输。  1949-1950年间,H.G.Callan与S.G.Toml

Cell:脱落酸信号

  脱落酸(Abscisic acid)是一种针对非生物胁迫条件产生应答的关键植物激素,同时也是植物不同发育阶段的非生物胁迫抗性机制的激活因子和调控因素。12月14日Cell杂志以“Abscisic Acid Signaling”为题探讨了ABA信号在胁迫应答,以及植物发育调控过程中如何发挥作用的。