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植物生理群文献分享(原starseacow文献分享 2015年7月 总第29期)
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植物生理群文献分享(原starseacow文献分享 2015年7月 总第29期) Glycosylphosphatidylinositol-anchored proteins as chaperones and co-receptors for FERONIA receptor kinase signaling in Arabidopsis Li et al. Elife. 2015 Jun 8;4. doi: 10.7554/eLife.06587. FERONIA (FER) 蛋白是细胞膜表面的受体激酶,用来接收细胞膜外信号,像脱落酸(ABA),生长素(auxin), 油菜素类固醇(brassinosteroid)和乙烯(ethylene),甚至是蛋白信号肽激素,比如RALF1。于细胞内,FER蛋白能够作用于ROPs蛋白,通过ROS作为其中之一的信号媒介,来调节细胞内的应激变化。FER 基本在所有的组织中都有表达,除了花粉细胞(pollen)中,其对于母性生殖(female fertility)极其重要,特别是在双受精阶段用来诱导花粉细胞释放精子,完成受精。 Glycosylphosphatidylinositol-anchored proteins (GPI-APs) 也是作用于细胞表面的蛋白。一般的GPI-AP都有一个内质网的信号肽于C-尾端,之后会被一个GPI-anchor( 醣脂类基团)所代替,然后最终被运到细胞膜表面进行工作。在植物中,GPI-AP蛋白对于整个植物的生长发育都极为重要。其中一类蛋白叫LRE和LRE like GPI-Aps(LLG1,2,3),它们非常相似,但是表达的组织部位不同,LRE蛋白主要表达于胚珠中。在胚珠中LRE蛋白与FER蛋白相互作用,来调节植物双受精过程。 这篇elife文章,作者研究了LRE like蛋白(LLG1)。他们发现LLG1蛋白与FER蛋白互作于内质网中,作为一个FER的伴侣蛋白帮助其从内质网运输到细胞膜表面。没有LLG1蛋白帮助,FER蛋白就会留在内质网里,不能被运输到细胞膜表面进行工作。到了细胞膜表面以后,LLG1又会和FER相互作用,作为一个蛋白受体复合体,来接受膜外信号,调节膜内代谢。(Sun分享) Cell-Type-Specific Cytokinin Distribution within the Arabidopsis Primary Root Apex Ioanna Antoniadi et al. Plant Cell doi: http://dx.doi.org/10.1105/tpc.15.00176 细胞分裂素是一类重要的调节因子,在植物中通过影响细胞的分裂与分化进而影响植物生长发育。细胞分裂素家族包括多个成员,包括人工合成的6-BA。能够了解在不同植物组织中的细胞分裂素水平,将有助于我们深入了解这种植物激素的合成,运输以及功能。 这篇文章主要研究了拟南芥根尖不同细胞中的细胞分裂素水平。使用了基于荧光蛋白表达的细胞筛选联用LC-MS/MS 检测。首先,作者在拟南芥中分别表达了J2812:GFP(定位表皮细胞),pWOL:GFP(对应维管细胞),pSCR:GFP(对应内皮层细胞),以及M0028:GFP(对应根冠,蒴轴,以及分生组织细胞)。接下来,对根尖进行处理获得原生质体,并通过基于荧光表达的流式细胞仪筛选,将有GFP 信号的细胞收集起来,就获得了对应的组织细胞。对这些细胞进行处理并固相萃取后,通过LC-MS/MS 检测细胞分裂素(作者检查到26 种)水平。作者发现细胞分裂素在根尖中呈现梯度分布,在根冠部分最高。 作者通过这一方法,估计在单个根尖细胞中,细胞分裂素含量仅仅为zeptomole 水平(10 的-21 次方摩尔)。结合过去用类似方法对生长素的研究,可以确定在单个细胞中,这种超痕量水平的激素变化,就可以决定一个细胞的分化与生长。(starseacow分享) PRC2 represses dedifferentiation of mature somatic cells in Arabidopsis Momoko Ikeuchi et al Nature Plants 1, Article number: 15089 (2015) doi:10.1038/nplants.2015.89 植物成熟细胞的多功能性已被熟知已久,其“再/去分化(dediferentiate)”特性也被利用来培养愈伤细胞,做一些植物的转基因或是无性繁殖。但是植物是如何控制细胞再分化,由哪些基因、因素调节控制这一特性,却很少有突破性研究进展。 该文作者通过筛选具有在某些组织部位有愈伤组织表型,并能再次分化发育的突变体,发现了各种表达PRC2(POLYCOMB REPRESSIVE COMPLEX 2)亚基蛋白的基因的突变体具有非常相似的表型。在这些突变体中,已经停止生长的成熟的根毛细胞(单细胞)会再次进入有丝分裂,变成多个细胞,甚至进而发育为一个胚胎(逆生长啊~~~)。PRC2蛋白复合体能够催化组蛋白的三甲基化(trimethylation),以来抑制相关基因的表达。之后作者通过qRT-PCR和ChIP,找到PRC2蛋白的直接目标基因WIND3和LEC2。过量表达WIND3或LEC2都会使成熟根毛细胞再次分裂或分化,就像PRC2各个亚基蛋白的突变体。 文章从表观遗传学的水平揭示了植物细胞是如何调节和保持正常的细胞生长发育的,并且准确找到了下游调控蛋白,对于解释了解植物细胞的再分化过程有着重大意义。(Sun分享) 水稻功能基因的电子克隆策略 黄骥, 张红生, 曹雅君, 钱晓茵, 杨金水 《中国水稻科学》2002年 第4期 295-298页 本文介绍了水稻功能基因的电子克隆的基本原理、应用实例以及相关网络资源,对于同类型农作物或植物电子克隆具有借鉴意义。分别介绍了利用EST数据库进行电子克隆以及利用水稻基因组资料进行电子克隆的策略与流程。本文的价值在于介绍实例以及常见问题的对应策略。(Warlock 分享) |
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