发布时间:2022-09-02 09:05 原文链接: 中科院研究发现磷在植物根冠间分配的新机制

中国科学院分子植物科学卓越创新中心雷明光团队发现,一个控制根系发育的转录因子SHR通过控制木质部磷装载关键因子PHO1的蛋白稳定性,调控磷在根冠间的分配。

北京时间2022年9月1日23时,Nature Plants杂志在线发表了这一发现。

磷是植物生长发育所必需的大量矿质营养元素之一,不仅是多种生物分子的基本结构成分,而且参与了植物光合作用、呼吸作用、能量代谢和信号转导等重要的生命过程。但是大部分土壤中可以被植物直接吸收利用的磷浓度很低,有效磷的缺乏是限制农作物产量的重要因素之一。

模式植物拟南芥中,磷转运蛋白PHO1特异性地在根成熟区木质部附近的中柱鞘细胞中表达,是调控根中磷装载的关键因子。以前的研究发现,低磷增强了PHO1基因的转录,并且通过降解一个E2泛素结合酶PHO2,分别在转录和转录后水平增加PHO1的水平。这些分子机制研究的结果提示,低磷会增加PHO1蛋白,促进磷从根往地上部的转运。但是,在营养缺乏条件下,植物需要将更多的资源分配给根部,促进根系的生长,以获取更多的营养。这似乎和已发现的分子机制存在矛盾。

SHORT ROOT (SHR)是调控根皮层/内皮层干细胞的不对称分裂,并维持根顶端分生组织活性的一个关键转录因子。在雷明光研究员的指导下,助理研究员肖薪龙和博士研究生张洁琼等发现,SHR部分缺失的突变体中,磷从根往地上部的转运被抑制。进一步研究发现,低磷胁迫抑制了根成熟区SHR的翻译,稳定了下游的转录因子PHB。他们还发现PHB可以直接结合E2泛素结合酶PHO2的启动子,激活PHO2的表达,从而降低了PHO1的蛋白稳定性。PHO1的降解抑制了磷从根往地上部的运输,从而将更多的磷留在根部。与此一致的是,低磷条件下,生物量和磷含量的根冠比都显著增加,有限的磷被优先分配给根,促进了根系的生长。因此,该研究揭示了在营养缺乏条件下,植物如何抑制磷在木质部的装载,将磷优先分配给根系的新机制。

该研究得到了上海市青年英才扬帆计划和中国科学院经费的支持。

雷明光团队近年来在磷信号通路研究中取得了一系列进展,发现多磷酸肌醇InsP8是植物细胞内的磷信号分子(Dong et al., Molecular Plant, 2019),并和上海师范大学的邢维满教授合作解析了磷信号分子的感受机制(Zhou et al., Nature Communications, 2021)。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41477-022-01231-w


相关文章

我所发展可实现靶蛋白结构稳定性分析的时间分辨紫外激光解离质谱法

我所发展可实现靶蛋白结构稳定性分析的时间分辨紫外激光解离质谱法发布时间:2024-04-08  |  供稿部门:1822组  | ......

JIPB中国农大张小兰课题组在黄瓜叶片大小单株产量调控机制上取得新进展

在自然界中,植物叶片的形态、大小和颜色多种多样,是构成缤纷多彩世界的重要组成部分,也是植物分类的可靠特征。叶片是植物进行光合作用、蒸腾作用和呼吸作用的主要器官,叶片的大小和形态与农作物的最终产量密切相......

CancerDiscov|结直肠癌分子亚型的表观遗传基础和特征转录因子

北京大学汤富酬及周鑫共同通讯在CancerDiscovery(IF28)在线发表题为“Single-cellchromatinaccessibilityanalysisrevealstheepigen......

年度盘点:2023年阿尔茨海默病研究初现曙光

阿尔茨海默病(AD)又称老年痴呆,起病隐匿,病程缓慢且不可逆,以智能障碍为主。随着人口老龄化的进展,全球AD患者数量逐年增加,严重危害中老年人的健康,也给家庭和社会带来沉重的负担。回望2023年,AD......

研究揭示叶绿体蛋白转运马达新功能

叶绿体是植物进行光合作用的细胞器。正常发育过程受到核基因组和叶绿体基因组在多个层次的协同调控。核质互作的分子机理是叶绿体生物发生的核心科学问题之一。光合膜蛋白复合体的反应中心亚基通常由叶绿体基因编码,......

复旦大学650万元采购一套超高分辨率蛋白生物药质谱

复旦大学超高分辨率蛋白生物药质谱分析系统采购国际招标招标项目的潜在投标人应在通过复旦大学采购与招标管理系统(以下简称电子采购平台,网址为:https://czzx.fudan.edu.cn)在线获取招......

第六篇Science,复旦上医团队系统描绘转录起始连续动态全过程

2023年12月22日,复旦上医徐彦辉团队在《科学》(Science)杂志上在线发表题为“Structuralvisualizationoftranscriptioninitiationinactio......

揭示新的药物靶点:KRAS蛋白的构象控制位点

控制KRAS:揭示关键癌症蛋白的变构位点研究人员在基因组调控中心和威康萨克研究所利用深度突变扫描技术全面识别了蛋白质KRAS中的变构控制位点,该蛋白质是许多类型的癌症中最常见的突变基因之一。科学家们使......

微生物菌剂改善土壤磷有效性方面获进展

磷(P)固定作用导致的碱性石灰性土壤中磷有效性低,制约农作物生产。因此,了解土壤中磷的分配情况,利用土壤的富余磷,提高土壤磷的利用率,缓解磷资源的短缺,从而保障粮食安全。农业上利用植物促生菌开发的微生......

揭示帕金森病中蛋白聚集的秘密:NEMO蛋白的关键作用

神经退行性疾病,如帕金森病或阿尔茨海默病,与大脑中蛋白质聚集的沉积有关。当细胞废物清除系统存在缺陷或超负荷时,这些聚集物会积累。一种主要与免疫系统信号传导过程相关的蛋白质NEMO可以防止帕金森病中发生......