定量磷酸化蛋白质组学 nature新发,拟南芥植物气孔免疫调节机制

前言

感知生物和非生物胁迫通常会导致植物气孔关闭。不同的环境刺激诱导胞浆中钙离子浓度迅速增加,从而激活信号传导反应。叶气孔由两个保卫细胞组成,介导水和气体交换并表现出对刺激的动态钙离子响应。气孔为植物病原体提供了天然的入口点,因此必须严格控制其气孔关闭,以确保最佳的光合作用,同时适当限制蒸发和病原体的进入。尽管钙离子浓度在响应多种刺激的气孔关闭中起着重要作用,但相应的钙离子通道的身份仍然未知。

2020年8月,东英吉利大学Cyril Zipfel团队在Nature发表题为“The calcium-permeable channel OSCA1.3 regulates plant stomatal immunity”(钙离子渗透通道OSCA1.3调节植物气孔免疫)的研究论 。研究团队结合生化实验和定量磷酸化蛋白质组学技术,揭示了拟南芥钙离子渗透通道OSCA1.3控制免疫信号传导期间气孔关闭的机制。

中 标题:钙离子渗透通道OSCA1.3调节植物气孔免疫

研究对象:拟南芥

发表期刊:Nature

影响因子:42.778

单位:东英吉利大学

发表时间:2020年08月

主要运用生物技术:定量磷酸化蛋白质组学

研究方法及结果

在模式植物拟南芥中,质膜相关的胞质激酶BIK1充当多个细胞表面免疫受体下游的中央免疫调节剂。BIK1协调多个由病原相关分子模式(pathogen-associated molecular patterns, PAMPs)或损伤相关分子模式(damage-associated molecular Patterns, DAMP)触发的免疫输出。

先前的工作表明,BIK1直接将NADPH氧化酶RBOHD磷酸化,从而响应于PAMP或DAMP的感知而激活活性氧的产生。且BIK1已被证明与PAMP诱导的钙离子内流和气孔关闭有关。

图1 | OSCA1.3与BIK1相关联

图2 | OSCA1.3被BIK1磷酸化,而S54是主要的磷酸化位点

图3 | OSCA1.3是BIK1激活的钙渗透通道

图4 | 气孔免疫需要OSCA1.3和OSCA1.7

实验结论

末看点

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