查看原文
其他

Molecular Plant | 韩国庆尚大学研究揭示植物免疫相关活性氧产生的调控机制!

知今 Ad植物微生物 2022-11-03

作为光合作用和有氧代谢的副产物不断产生的活性氧(ROS)也是快速诱导的信号分子。活性氧信号调节着许多生物过程,包括植物的应激反应。然而,持续高水平的ROS会损害细胞内的生物成分,导致炎症和退行性疾病。因此,细胞必须在ROS对细胞应答的瞬时诱导与恢复稳态之间取得平衡,以限制其有害作用。精确控制ROS的产生和清除,以及ROS信号传导,依赖于可逆氧化的传感器蛋白,该蛋白通过自身和客户分子的氧化修饰(包括各种基于硫醇的氧化还原蛋白)将氧化还原电位的变化转化为各种信号途径。

202154日,国际权威学术期刊Molecular Plant发表了韩国庆尚大学Sang Yeol Lee和美国俄亥俄州立大学David Mackey(PNAS | 俄亥俄州立大学David Mackey团队揭示植物免疫反应精细调控的新机制!团队合作的最新相关研究成果,题为Redox sensor QSOX1 regulates plant immunity by targeting GSNOR to modulate ROS generation的研究论文。



氧化还原传感器将活性氧信号转化为细胞反应。科研人员提出了生物化学证据,证明植物的静止素巯基氧化酶同源物(QSOX1)是一种氧化还原传感器,可以负向调控对细菌病原体的免疫力。QSOX1的表达水平与病原体诱导的ROS积累成反比。QSOX1通过与S-亚硝基谷胱甘肽还原酶的相互作用和氧化还原介导的调控来感知和调节ROS水平,这与以前的研究结果一致,影响了活性氮介导的ROS生成调节。总之,科研人员的数据表明,QSOX1是一种氧化还原传感器,它通过连接活性氧和活性氮信号来限制ROS的产生,对植物免疫力进行负向调节。

 

图1. QSOX1参与植物免疫反应

图2. QSOX1是一种活性氧化还原酶

图3. QSOX1负向调节对P. syringae的基础防御和HR防御

图4. QSOX1负向调节病原体诱导的RBOH依赖性ROS积累

图5. QSOX1在植物内与GSNOR相互作用,但不与RBOHD相互作用

图6. QSOX1通过一个氧化还原中继体介导病原体诱导的GSNOR活性抑制

图7. QSOX1的工作模型,作为植物免疫的一个关键调节器

欢迎加入生物固氮、植物免疫、植物微生物组、病原微生物、共生微生物学术交流群!更有效的获取相关文献和科研信息,进行同行学术交流

更多精彩内容,点击下方“往期回顾”

PNAS | 英国牛津大学Philip Poole团队揭示豆科植物-根瘤菌互惠共生中的条件性制裁效应!

Nature Microbiology | 马普所Regine Kahmann团队揭示玉米黑粉菌细胞表面致病性蛋白复合物!

PNAS | 英国约克大学利用多组学方法揭示真菌新的植物细胞壁降解酶活性!

eLife | 英国邓迪大学研究揭示拟南芥NLR基因的过早转录终止机制!

Plant Biotechnology Journal | 刘文德/王国梁团队揭示水稻对病原菌的广谱抗性机制!

喜欢就转发、收藏,点“在看

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存