酸诱导的相分离和翻译抑制介于植物跨物种竞争
Zhouli Xie1,2, Shuai Zhao1,2, Ying Li1,2
1State Key Laboratory for Protein and Plant Gene Research, School of Life Sciences, Peking University, Beijing, China.
Nature plants
|August 28, 2023
概括
植物使用酸 (PAs) 来抑制邻居. 研究人员发现RNA-BINDING PROTEIN 47B (RBP47B) 作为PA传感器,触发压力颗粒并抑制翻译,揭示了植物竞争中的关键机制.
科学领域:
- 植物生物学 植物生物学
- 分子植物科学 分子植物科学
- 生物化学 生物化学
背景情况:
- 酸 (PA) 是植物分泌的化合物,抑制邻近植物的生长,在物种间竞争中发挥作用.
- 植物感知和响应各种酸的分子机制在很大程度上是未知的.
研究的目的:
- 确定负责感知酸 (PAs) 的植物传感蛋白.
- 阐明PA感知所启动的信号通路,重点关注应力颗粒 (SG) 形成和转化控制.
主要方法:
- 使用了Arabidopsis thaliana作为一个模型生物.
- 研究了各种PA和RNA结合蛋白47B (RBP47B) 之间的相互作用.
- 分析了PA诱导的应力颗粒 (SG) 形成和全球翻译抑制.
- 在共同培养实验中生成并测试了一个rbp47四重突变物.
主要成果:
- 确定了RNA结合蛋白47B (RBP47B) 作为多个PA的直接传感器,包括酸.
- 证明PA与RBP47B结合,诱导其相分离,并触发SG形成,导致全球翻译抑制.
- 表明RBP47家族成员调解酸诱导的翻译抑制并调节SG蛋白质组合.
- 在共同培养试验中,rbp47四重突变对PA混合物和富含PA的米的敏感性降低.
结论:
- RNA结合蛋白 47B (RBP47B) 是植物中长期寻求的酸 (PA) 传感器.
- 由PA诱导的压力颗粒 (SG) 形成和随后的转化抑制代表了PA的关键感知机制.
- 这种机制在调解植物物种间竞争方面发挥着重要作用.
相关概念视频
Epistasis Analysis
5.1K
Although Mendel chose seven unrelated traits in peas to study gene segregation, most traits involve multiple gene interactions that create a spectrum of phenotypes. When the interaction of various genes or alleles at different locations influences a phenotype, this is called epistasis. Epistasis often involves one gene masking or interfering with the expression of another (antagonistic epistasis). Epistasis often occurs when different genes are part of the same biochemical pathway. The...
5.1K
Defenses Against Pathogens and Herbivores
23.8K
Plants present a rich source of nutrients for many organisms, making it a target for herbivores and infectious agents. Plants, though lacking a proper immune system, have developed an array of constitutive and inducible defenses to fend off these attacks.
23.8K
Introduction to Plant Diversity
44.9K
From Water to Land
44.9K


