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植物所发现VPS28调控生长素介导的植物生长发育

内吞体分选转运复合体(ESCRT)在真核生物中高度保守,在泛素化质膜蛋白的胞内降解过程中发挥重要作用。ESCRT复合体主要参与多泡体形成、胞质分裂和病毒出芽过程。该复合体含有多个组分,在动物中研究较多,而在植物中一些组分的功能尚不清楚。 中国科学院植物研究所程佑发研究组通过遗传筛选,获得胚胎和幼苗缺失子叶的拟南芥ncp104 pid双突变体,研究发现这种发育缺陷是由于PID和VPS28A突变造成的。在ncp104突变体中,ESCRT-I复合体中VPS28A蛋白的第194位谷氨酸突变为赖氨酸(VPS28E194K),导致植株矮小、开花时间晚、叶片小和角果短小等表型。然而,vps28a功能缺失突变体却与野生型类似。研究发现,ncp104是一个少见的隐性、功能获得性突变体,多数功能获得性突变体均为显性突变。与之类似的隐性功能获得性突变在秀丽线虫deg-1基因(编码一种钠离子通道)的u506突变体中会导致神经元变性和线虫行为异常。......阅读全文

PNAS:揭秘保守的病毒感染机制

  近年来人们发现,包括HIV、Ebola在内的许多病毒,都会利用细胞的蛋白复合体ESCRT(Endosomal Sorting Complexes Required for Transport)为自己打开出口,以便从受感染细胞释放出去。   现在,印第安纳大学和蒙大拿州立大学的生物学家发现,

Cell:蛋白ESCRT-III拯救判处“死刑”的细胞

  在一项新的研究中,来自美国圣犹大儿童研究医院等研究机构的研究人员发现一组蛋白在一种被称作坏死性凋亡(necroptosis)的过程中,如何延缓“刽子手(executioner)”杀死受损的或被感染的细胞。他们认为如果科学家们能够开发出药物来控制这种细胞拯救机制,那么这一发现可能具有广泛的临床意义

Cell挑战原有观点:ESCRT样程序性细胞坏死

  神经细胞凋亡是由MLKL介导的细胞膜破坏引起的程序性细胞死亡高度炎症形式。近期来自圣犹大儿童医院(St. Jude Children's Research Hospital)的研究人员提出了不同于传统观点的新发现,指出被称作ESCRT-III的蛋白能过修复质膜中的破裂而延缓或阻止坏死性凋

新研究发现植物特有囊泡运输调控因子

12月28日,《美国国家科学院院刊》(PNAS)在线发表华南师范大学生命科学学院高彩吉团队和张盛春团队合作的最新成果。他们研究发现了植物特有囊泡运输调控因子BLISTER(BLI),并揭示其调控Retromer核心复合体组装和内体定位,进而调控内体介导的细胞膜和液泡蛋白分选的分子机制。 在植物细

科学家发现介导肿瘤细胞免疫逃逸的重要分子

  细胞毒性T淋巴细胞(CTL)在识别肿瘤细胞后,释放穿孔素(Perforin)和颗粒酶(Granzymes)损伤肿瘤细胞的细胞膜并诱导其凋亡。然而,肿瘤细胞可通过修复细胞膜的损伤等途径逃避CTL的杀伤,但其修复膜损伤的具体机制尚不明确。  近日,来自基因泰克(Genentech)的研究人员发现内吞

姜里文教授Cell子刊发表最新成果

  选择性降解可以严格控制膜蛋白的内稳态,这一过程对于细胞的正常信号传导和多细胞生物的发育至关重要。  注定被降解的蛋白(比如错误折叠的蛋白或已激活的受体),往往会被泛素化并分选到液泡前体/多泡体(PVC/MVB)的ILV(intraluminal vesicle)中。ILV与液泡/溶酶体融合后,这

内源性免疫反应控制HIV-1病毒复制研究取得新成果

  免疫学研究领域期刊Journal of Immunology 1月26日在线发表了中科院生物物理研究所唐宏研究员课题组的最新研究成果TANK-Binding Kinase 1 Attenuates PTAP-Dependent Retroviral Budding through

科研人员发现种子贮藏蛋白转运重要机制

  5月9日,浙江农林大学亚热带森林培育国家重点实验室教授沈锦波团队在美国《国家科学院院刊》在线发表了题为“植物ESCRT复合体组分蛋白ALIX与逆转运复合体协同作用调控可溶性蛋白分选”的研究论文。该研究揭示了ALIX蛋白与逆转运复合体相互协作,调控种子蛋白存储的分子机制,为培育高质量、高品质的农林

植物所发现VPS28调控生长素介导的植物生长发育

  内吞体分选转运复合体(ESCRT)在真核生物中高度保守,在泛素化质膜蛋白的胞内降解过程中发挥重要作用。ESCRT复合体主要参与多泡体形成、胞质分裂和病毒出芽过程。该复合体含有多个组分,在动物中研究较多,而在植物中一些组分的功能尚不清楚。  中国科学院植物研究所程佑发研究组通过遗传筛选,获得胚胎和

T细胞受体复合体介绍

T细胞受体复合体是一个跨膜的八聚体,由TCR二聚体和负责信号传递的CD3 δ/ε二聚体、CD3 γ/ε二聚体以及CD247 ζ/ζ或是ζ/η二聚体构成。各个二聚体通过电离的氨基酸残基间的相互作用联系在一起。T细胞受体的胞内末端很短,极有可能并不参与信号的传递。整个复合体可以高效地将受体接受到的信号传