研究揭示叶绿体蛋白质量控制的新机制
叶绿体是绿色植物和真核藻类特有的细胞器,是光合作用以及许多其他重要生物学过程发生的重要场所。叶绿体蛋白稳态对叶绿体维持正常功能十分重要。叶绿体蛋白在成熟以及组装过程中会出现错误折叠,且由于叶绿体中的蛋白处于活性氧(ROS)含量较高的环境中,极易受到ROS的损伤。叶绿体中错误折叠以及受损伤的蛋白质需要由蛋白质量控制体系清除或修复。p97VCPCDC48是一类保守的依赖泛素的分离酶,与不同的辅助因子形成复合体,在酵母和动物的蛋白稳态调控中发挥重要作用,可清除细胞器中错误折叠或损伤的蛋白质。此前,有研究表明CDC48复合体介导植物叶绿体外膜蛋白的降解,而CDC48复合体是否参与叶绿体内蛋白质的泛素化降解尚不清楚。
中国科学院植物研究所林荣呈研究组利用生物化学和遗传学等手段,发现拟南芥叶绿体内存在蛋白泛素化修饰,CDC48复合体编码基因突变后导致叶绿体中泛素化修饰蛋白的积累。进一步研究表明,叶绿体基因组编码的两个蛋白RbcL(RuBisCO大亚基)和AtpB(ATP合成酶亚基)是CDC48复合体的底物,CDC48复合体组分NPL4及UFD1能与RbcL和AtpB发生相互作用。在ROS胁迫条件下,RbcL和AtpB被泛素化蛋白酶体途径降解,而在CDC48复合体功能丧失后泛素化修饰的RbcL和AtpB蛋白积累。该研究揭示了CDC48复合体可以通过泛素化蛋白酶体途径介导叶绿体内RbcL和AtpB蛋白的降解,拓展了CDC48复合物在植物体内的新功能,打破了以往关于叶绿体内不存在泛素化蛋白修饰的看法,为叶绿体内蛋白质的质量控制方式和机制提供了新认识,
4月12日,相关研究成果在线发表在CellReports上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金及中科院的支持。
CDC48复合体介导叶绿体内蛋白质降解的模型
坚持就能成功的作文300字每个人在人生路上都会留下一个成长的故事,而那个故事却让我记忆犹新。它告诉我一个不朽的。真理。记得一年级时,妈妈给我报了个书法学习班。起初,只是为了将字练好看一些罢了;后来……
标点符号的争吵夜深人静,所有人都睡着了。忽然从书房里传来了叽叽喳喳的争吵声,这么晚了,是谁在争吵呢?我顺着声音,来到书房前。哦,原来是标点符号们在争吵呢。只听逗号说:我的功劳最大,如果……
基建狂魔再觉醒比亚迪纯电动自卸车助力城市实现零碳作业近期,高层财经委会议上提出要全面加强基础设施建设,5月24日,交通运输部也明确强调,要统筹推进102项国家重大工程涉及交通项目。我国在基建方面的实力可以称得上全球第一,除……
十分钟,让你学会Vue的这些巧妙冷技巧前言写了两年的Vue,期间学习到好几个提高开发效率和性能的技巧,现在把这些技巧用文章的形式总结下来。1。巧用attrs和listenersattrs用于记录从父组件……
麋鹿奇踪(二)一天,神风来到了一个镇子上,镇子上一个人也没有。这正和他的心意。ldquo;呜mdash;mdash;rdquo;一只狼!神风吓得赶紧躲在垃圾箱里。狼发现了他,刚要咬一口……
原创暗红色的子弹(根据网络游戏CSOL修改)第四章【真相】我们跑进了一个被丧尸給抓破了的铁门前,我大喊着:找些钢材,搭建一个简易的防护墙,快,那些该死的丧尸马上就要来了!动作加快!是,长官于是我们搭建了一个简易的防……
经济金融领域的5个不可能三角这是苍穹猎鹰第226篇演化日记经济金融领域的5个不可能三角本文只是小编的学习思考,列举的公司为了便于分析说明,不构成任何的投资建议。第一个:国际金融学有一个经……
中外科学家首次揭示人类的中耳曾经是鱼类用来呼吸的鳃近日,中科院古脊椎所盖志琨研究员科研团队联合英国、瑞典的科学家,在《生态学和演化前沿》上发表了有关脊椎动物喷水孔起源的最新研究成果,首次揭示人类的中耳曾经是鱼类用来呼吸的鳃。……
生于忧患,死于安乐六年级作文今天,我读了一篇文章,其中有一句话生于忧患,死于安乐,给我很大的启发,我觉得这句话和艰难困苦,玉汝于成意思相近,都是说,人要在逆境中磨练才能成才。对于生活的强者来说,逆境比顺境……
科学家成功制造出人造黑洞,霍金的理论被证实了我们的宇宙用一个字来形容,那就是:大,它似乎被一条无边无际的地平线包围着,永远望不到边。这种宇宙的无限性掩盖了人类的存在和其他谜团,比如黑洞。黑洞一直是一个有趣的话题,在黑洞面……
智利发现1。39亿年前一怀孕的鱼龙化石在智利巴塔哥尼亚地区的廷德尔冰川附近发现了被称为菲奥娜的怀孕鱼龙化石。找到完整的鱼龙化石本身就令人兴奋。但智利古生物学家发现的鱼龙化石不仅完好无损,而且还含有胚胎。……
了不起的爸爸作文范文参考我有一个平凡却又了不起的爸爸。他没有什么过人之处,但很幽默,他最令我自豪的是他修理机器的手艺是整个家族里数一数二的,这可是有目共睹的。他是家里的擎天柱。每次家里有什么东西……