发布时间:2017-05-10 17:30 原文链接: 植物环境互作信号分子MYB29研究取得进展

  植物通过不同的相互作用的信号转导途径感知和整合来自环境的各种激素和信号分子。细胞核编码的线粒体交替氧化酶(Alterative oxidase1a,aox1a)作为一个模式系统已经被用于研究线粒体和细胞核之间的逆行或压力信号(Retrograde signaling)。

  中国科学院华南植物园博士张新华于2014-2015年在澳大利亚拉筹伯大学做访问学者期间,和博士后Ivanova Aneta在教授Whelan James与博士后De Clercq Inge指导下,鉴定了具MYB结构域蛋白AtMYB29,作为交替氧化酶基因的负调节因子(Regulator of alterative oxidase1a 7, [rao7] mutant)。在抗霉素A(Antimycin A)诱导下,rao7/myb29突变体与野生型比较具有更高的AOX1a表达与蛋白水平;多种与线粒体压力有关的基因表现为增强的转录丰度,表明RAO7/MYB29具有负向调控线粒体压力响应的作用。激素应答标记基因的Meta-分析和下游转录因子网络的鉴定揭示了MYB29具有复杂的相互调控网络,包括乙烯、茉莉酸、水杨酸、活性氧信号等各种乙烯响应因子和WRKY转录因子。尽管rao7/myb29增强线粒体压力响应基因的诱导,但是,在中度光与干旱作用下,它的突变体表现比较敏感,这些结果揭示了线粒体逆行信号和葡萄糖苷合成调节之间的相互作用。这种共同的调节者可以解释为什么线粒体功能扰动导致转录响应与生物胁迫响应的重叠。

  相关研究成果已发表于国际学术期刊《植物生理学》(Plant Physiology,173: 1824-1834, March 2017)。


相关文章

中国科学院华南植物园一科普活动获梁希科普奖

近日,中国林学会公布了第十二届梁希科普奖评选结果。中国科学院华南植物园“区域特色经济植物科普活动”荣获科普活动类奖,这是该园科普工作在林业科普领域的重大突破。据悉,梁希科普奖是经科技部批准,由中国林学......

华南植物园发现长期氮和磷添加减少亚热带森林土壤底层微生物残体碳的积累

亚热带森林土壤通常被认为是富氮或贫磷,因此氮和磷输入影响亚热带森林土壤养分循环以及土壤碳循环和碳储量。微生物残体碳在调节森林土壤有机碳稳定性中具有重要作用,但关于长期氮和磷输入对不同土壤层微生物残体碳......

NatureCancer:线粒体DNA突变增强免疫检查点疗法的癌症治疗效果

几十年来,我们已经知道超过50%的癌症存在体细胞的线粒体DNA(mtDNA)突变。而生殖细胞中的线粒体DNA突变是人类遗传性代谢疾病最常见的原因,其影响已经得到证实。然而,线粒体DNA突变在癌症中的生......

遗传发育所玉米籽粒发育机制研究获进展

RNA编辑广泛存在于植物的线粒体和叶绿体中。RNA编辑作为一种RNA转录后加工机制,对于调控基因表达具有重要意义。RNAC-U的编辑是胞嘧啶(C)经过脱氨转变为尿嘧啶(U)的过程。在此过程中,PPR(......

研究揭示肿瘤浸润CD8+T细胞代谢适应的新机制

肿瘤微环境中T细胞效应功能的丧失是免疫治疗失败的主要原因之一。代谢适应对T细胞功能和命运具有重要的调控作用。线粒体能量代谢受到多种线粒体行为的影响,包括线粒体融合和线粒体-内质网耦连,而目前人们对肿瘤......

新发现|测量线粒体DNA损伤可预测帕金森病

帕金森病是一种脑部疾病,它会逐渐导致行动困难、震颤,最终痴呆。在其长达数年的病程中,早期诊断往往非常困难。近日,一项使用啮齿动物和帕金森病患者组织的研究表明,血液样本中发现的DNA损伤为早期诊断该疾病......

Nature:揭示线粒体的整合应激反应控制肺泡上皮细胞的命运

在一项新的研究中,来自美国西北大学的研究人员发现线粒体能调节肺泡上皮细胞发育所必需的细胞信号,其中肺泡上皮细胞是交换氧气和二氧化碳以避免呼吸衰竭的关键细胞。相关研究结果于2023年8月9日在线发表在N......

线粒体翻译损伤通过激活线粒体UPR延长线虫寿命

近日,《氧化还原生物学》(RedoxBiology)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员周小龙研究组与中国科学院生物物理研究所研究员陈畅研究组的合作研究成果Mitochondrialtr......

新研究揭示了一种代谢物是如何导致炎症和疾病的

一项突破性的研究发现了线粒体的一种代谢物与触发炎症反应之间的联系。作为我们细胞的重要组成部分,线粒体在执行各种任务中发挥着至关重要的作用,如细胞运作所需的化学反应。这些功能之一是生产能量,这对细胞生长......

下一级的CRISPR基因编辑技术不再需要病毒帮助

事实证明,改性病毒是将CRISPR/Cas9基因编辑材料送入细胞核的便捷方式--但它们价格昂贵,难以扩展,而且有潜在毒性。现在,研究人员已经发现了一种非病毒方法,可以更好地完成这项工作。大多数人都听说......