アラビドプシス・アルゴナウト10は,特にmiR166/165を吸収し,シューットのアピカルメリステムの発達を調節する
Hongliang Zhu1, Fuqu Hu, Ronghui Wang
1Department of Biochemistry and Biophysics, Texas A&M University, College Station, TX 77843, USA.
Cell
|April 19, 2011
まとめ
アラビドプシスのAGO10タンパク質は,ショットアピカルメリステム (SAM) の維持に不可欠なmiR166/165マイクロRNAの誘致剤として作用します. この相互作用は,miR166/165がHD-ZIP III遺伝子を抑制することを妨げ,発芽器官の適切な発達を保証します.
科学分野:
- 植物生物学 植物生物学
- 分子遺伝学 分子遺伝学
- 発達生物学 発達生物学とは
背景:
- シューティングアピカルメリステム (SAM) は,すべてのシューティング器官を形成する無差別な細胞を維持し,植物の成長に不可欠です.
- クラスIIIホメオドメイン-レウシンジッパー (HD-ZIP III) の転写因子はSAMの運命を決定し,miR166/165.5によって規制されています.
- AGO10は,アラビドopsisのSAM維持に不可欠であることが知られている.
研究 の 目的:
- SAM内のmiR166/165の活性を調節するAGO10の特定の役割を調査する.
- AGO10がmiR166/165と相互作用し,SAMの発達に影響を与えるメカニズムを解明する.
主な方法:
- アラビドプシス菌のAGO10とmiR166/165の相互作用を調査しました.
- miR166/165のAGO10.0との二重結合の構造的根拠を分析した.
- AGO10への変更されたmiR166のロードがSAMの開発に与える影響を評価した.
- miR166.6に対するAGO10とAGO1の結合親和を比較した.
主要な成果:
- AGO10は特にmiR166/165と相互作用し,独特のmiR166/165二重構造によって媒介されます.
- miR166のAGO10への不十分なロードは,欠陥SAMにつながります.
- AGO10の触媒的活動ではなく,miRNA結合能力がSAMの開発に不可欠です.
- AGO10は,AGO1.6と比較して,miR166に対するより高い結合親和性を示しています.
結論:
- AGO10は,SAM内のmiR166/165の誘致分子として機能する.
- この誘致メカニズムは,miR166/165がHD-ZIP IIIの遺伝子発現を抑制することを防ぐため,SAMの完全性を維持します.
- AGO10の役割は,植物発芽の発達を左右する遺伝子発現ネットワークの調節に不可欠です.
さらに関連する動画
10:08Experimental Design for Laser Microdissection RNA-Seq: Lessons from an Analysis of Maize Leaf Development
Published on: March 5, 2017
9.8K
08:52A Seed Coat Bedding Assay to Genetically Explore In Vitro How the Endosperm Controls Seed Germination in Arabidopsis thaliana
Published on: November 9, 2013
13.8K
関連する概念動画
Morphogenesis
29.3K
Plant morphogenesis—the development of a plant’s form and structure—involves several overlapping developmental processes, including growth and cell differentiation. Precursor cells differentiate into specific cell types, which are organized into the tissues and organ systems that make up the functional plant.
29.3K
Cell Signaling in Plants
5.9K
Plant cells communicate to coordinate their cycle of growth, flowering and fruiting, and activities in roots, shoots, and leaves in response to the changing environmental conditions. Plant signaling is distinct from animal signaling. Plants primarily utilize enzyme-linked receptors, whereas the largest class of cell-surface receptors in animals are G-protein coupled receptors (GPCRs). Unlike animals, receptor tyrosine kinases are rare in plants. Instead, plants have a diverse class of...
5.9K
Conservation of Protein Domains Over Different Proteins
13.6K
Protein domains are small structurally independent units that are part of a single amino acid chain. Although these domains are often structurally independent, they may rely on synergistic effects to perform their functions as part of a larger protein. Protein domains may be conserved within the same organism, as well as across different organisms.
A limited set of protein domains often duplicate and recombine during evolution. These domains can be organized in different combinations to...
A limited set of protein domains often duplicate and recombine during evolution. These domains can be organized in different combinations to...
13.6K
Primary and Secondary Growth in Roots and Shoots
59.0K
Vascular plants, which account for over 90% of the Earth’s vegetation, all undergo primary growth—which lengthens roots and shoots. Many land plants, notably woody plants, also undergo secondary growth—which thickens roots and shoots.
59.0K
