植物免疫におけるBTL2媒介のフィトサイトカインシグナリングを制限するフォスフォスイッチ
Xiao Yu1, Yingpeng Xie2, Dexian Luo3
1Department of Biochemistry & Biophysics, Texas A&M University, College Station, TX 77843, USA; National Key Laboratory of Agricultural Microbiology, Hubei Key Laboratory of Plant Pathology, Hubei Hongshan Laboratory, College of Plant Science and Technology, Huazhong Agricultural University, Wuhan, Hubei 430070, China.
植物免疫共受容体BAK1/SERK4は受容体キナーゼBTL2によって感知される. BTL2は共受容体の完全性が失われると自己免疫とフィトサイトカインシグナルを誘発するが,BAK1はBTL2を抑制してホメオスタシスを維持する.
科学分野:
- 植物免疫
- 細胞ホメオスタシス
- 分子信号
背景:
- パターン認識受容体 (PRR) とNOD型受容体 (NLR) は植物免疫に不可欠です.
- BAK1とSERK4,PRR共受容体の枯渇は,パターン誘発免疫を低下させ,NLR媒介の自己免疫を引き起こす.
- PRR共受容器の混乱とNLR媒介の自己免疫を結びつけるメカニズムは完全に理解されていません.
研究 の 目的:
- BAK1/SERK4の減少によって引き起こされる自己免疫のメカニズムに関与する要因を特定する.
- 免疫共受容体の整合性を感知するBTL2受容体キナーズの役割を明らかにする.
- BTL2が植物の免疫反応を調節し,細胞の恒常性を維持する方法を理解する.
主な方法:
- アラビドプシスのRNAiベースの遺伝子スクリーニング
- レセプターキナーゼ BAK-TO-LIFE 2 (BTL2) の特徴
- カルシウムチャネルCNGC20活性化とフィトサイトカインシグナル伝達経路の分析
主要な成果:
- BTL2は,BAK1/SERK4の整合性を感知する受容体キナーゼとして識別された.
- BTL2は,BAK1/SERK4が混乱すると,Ca2+チャネルCNGC20を活性化することによって,自己免疫を誘発する.
- NLRを活性化し,PRRとNLRの免疫を結びつけるBTL2複合体.
- BAK1は,細胞の完全性を維持するために,リン酸化を通してBTL2の活性化を抑制する.
結論:
- BTL2は,BAK1/SERK4免疫共受容体の監視レオスタットとして作用する.
- BTL2は,植物免疫を確保するために,共受容体の混乱時にNLR媒介のフィトサイトカインシグナル伝達を促進します.
- BAK1- BTL2の相互作用は,免疫活性化中に細胞ホメオスタシスの維持に不可欠です.
さらに関連する動画
08:54Imaging Spatial Reorganization of a MAPK Signaling Pathway Using the Tobacco Transient Expression System
Published on: March 20, 2016
11:50Bacterial Leaf Infiltration Assay for Fine Characterization of Plant Defense Responses using the Arabidopsis thaliana-Pseudomonas syringae Pathosystem
Published on: October 1, 2015
関連する概念動画
Cell Signaling in Plants
Amplifying Signals via Enzymatic Cascade
Riboswitches
The aptamer has high specificity for a particular metabolite which allows riboswitches to specifically regulate...
Phosphoinositides and PIPs
Different phosphoinositides are synthesized and recruited on the cytosolic face of the plasma membrane. The localization of specific phosphoinositides concentrated in separate membrane...
Plant Cell Wall
Defenses Against Pathogens and Herbivores
