フィトクロームを活性化されたPfr形態に光変換するための構造的基礎
Andrew T Ulijasz1, Gabriel Cornilescu, Claudia C Cornilescu
1Department of Genetics and, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin 53706, USA.
光感受性タンパク質であるフィトクロームは,植物反応を制御するために状態を切り替えます. この研究は,Pfr構造を明らかにし,光誘発の染色体回転が信号伝達経路を開始することを示しています.
科学分野:
- バイオケミストリー バイオケミストリー
- 分子生物学は分子生物学である.
- 写真生物学 写真生物学
背景:
- フィトクロームは,植物および微生物の光反応を調節するビリンを含む光受容体です.
- 彼らは赤光 (Pr) と遠赤光 (Pfr) の状態を切り替えるが,Pfrの構造とシグナリングはよくわかっていない.
研究 の 目的:
- シアノバクテリアのフィトクロームのバイリン結合ドメインの3次元溶液構造を,その光活性化Pfr状態で決定する.
- フィトクロームシグナル発信の構造的基礎を解明する.
主な方法:
- 溶液の構造を決定するために,核磁気共振 (NMR) スペクトロスコーピーを用いた.
- 分析は,Synechococcus OSBのバイリン結合ドメインであるフィトクロームに焦点を当てた.
主要な成果:
- Pfr状態構造は,Dリングではなく,Aピロールリングの光誘発の回転を,主染色体運動として明らかにした.
- タンパク質の再編成は,フィトクローム二重体内のドメイン内およびドメイン間接触に影響します.
結論:
- フィトクロームは,光に誘発されたビリン染色体の形状の変化を伝達することによって信号を発する.
- これらの変化によって引き起こされる出力ドメインの間の接触の変化は,おそらく,フォスフォトランスファーのような下流のシグナリングイベントを直接導きます.
さらに関連する動画
10:10Investigating Tissue- and Organ-specific Phytochrome Responses using FACS-assisted Cell-type Specific Expression Profiling in Arabidopsis thaliana
Published on: May 29, 2010
11:03How to Quantify the Fraction of Photoactivated Fluorescent Proteins in Bulk and in Live Cells
Published on: January 7, 2019
関連する概念動画
Photoreceptors and Plant Responses to Light
The Photochemical Reaction Center
Photoreceptors and Visual Pathways
Biological Clocks and Seasonal Responses
Photosystem II
The pigment molecules are arranged across two photosystem domains — the antenna complex and the reaction center. The main aim of the pigment molecules...
Channel Rhodopsins
Rhodopsins belong to the family of cell surface proteins called G-protein coupled receptors,...
