葉綠體是為植物提供能量來源的重要細胞器。植物葉綠體內(nèi)部蛋白的周轉(zhuǎn)通過原核生物類型的蛋白酶(proteases)調(diào)節(jié),而外膜蛋白則由葉綠體中的E3連接酶SP1介導(dǎo)的泛素-蛋白酶體系統(tǒng)降解,用于響應(yīng)發(fā)育和環(huán)境的信號,然而目前為止對于其中的機制尚不清楚。
2019年2月22日,Science 雜志發(fā)表了英國牛津大學(xué)植物系Paul Jarvis教授團隊研究成果“Ubiquitin-dependent chloroplast-associated protein degradation in plants”,他們發(fā)現(xiàn)了一個新的負責(zé)降解外膜蛋白的葉綠體蛋白降解系統(tǒng)- CHLORAD (chloroplast-associated protein degradation)。
Ubiquitin-dependent chloroplast-associated protein degradation in plants
Science. 2019 Feb 22;363(6429).
IF=41.058
論文鏈接:
https://science.sciencemag.org/content/363/6429/eaav4467
研究人員利用正向遺傳學(xué)篩選和蛋白組學(xué)分析發(fā)現(xiàn)了兩個重要組分(SP2和CDC48),它們協(xié)同工作并負責(zé)對底物的逆向轉(zhuǎn)運,以便底物被胞質(zhì)中的蛋白酶體降解。具體而言(圖1),SP1 E3連接酶指導(dǎo)靶標蛋白的泛素化(Ub)。SP2和CDC48蛋白質(zhì)中間體靶向逆向轉(zhuǎn)運至胞質(zhì)溶膠,分別為該過程提供導(dǎo)管和驅(qū)動力。釋放到胞質(zhì)溶膠后,靶標蛋白被26S蛋白酶體降解(26SP)。
圖1. 泛素化依賴的葉綠體相關(guān)蛋白質(zhì)降解示意圖
這是首次報道的系統(tǒng)性地從葉綠體輸出個體蛋白的生化途徑,而且不同于以往報道的蛋白轉(zhuǎn)運過程(由胞質(zhì)向葉綠體的蛋白轉(zhuǎn)運),它是逆向進行的。 此外,該項研究人員還發(fā)現(xiàn),通過操控CHLORAD途徑可以改變植物對逆境的耐受性,表明CHLORAD參與調(diào)控植物逆境反應(yīng)。因此,該研究結(jié)果可為提升作物抗逆性能提供新的理論基礎(chǔ),意義重大。
小編語
近些年,植物抗逆研究領(lǐng)域有越來越多的研究借助組學(xué)技術(shù)作為發(fā)現(xiàn)新調(diào)控機制的突破口,比如,本文在尋找調(diào)控TOC復(fù)合體的組分的過程中,就借助了蛋白組學(xué)技術(shù)。此外,該機制研究還充分說明了泛素化-蛋白酶體降解在植物抗逆中的重要作用,而利用修飾組學(xué)進行植物抗逆研究也是發(fā)文“亮點”。
具體請參考:
再談經(jīng)典——Nature Genetics:泛素化修飾與脅迫
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