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4月8日,某研究所将NMT技术应用于钙信号研究,测试样品为小麦,测试指标为Ca2+,在旭月研究院完成实验。| 5月9号,某研究院将NMT技术应用于逆境生理领域,测试样品为黄瓜幼苗,测试指标为NO3-、NH4+,在旭月研究院完成实验。| 6月2号,某研究院将NMT技术应用于逆境胁迫领域,测试样品为棉花苗,测试指标为Ca2+、H+、K+、Na+、IAA,在旭月研究院完成实验。| 6月5号,某研究院将NMT技术应用于植物逆境领域,测试样品为苜蓿,测试指标为K+,在旭月研究院完成实验。| 6月9号,某研究所将NMT技术应用于水稻逆境领域,测试样品为水稻,测试指标为Na+、Ca2+,在中国科学院植物研究所完成实验。| 6月11号,某研究院将NMT技术应用于植物抗逆领域,测试样品为酵母细胞,测试指标为IAA,在旭月研究院完成实验。| 6月16号,某高校将NMT技术应用于昆虫研究,测试样品为昆虫,测试指标为Ca2+、K+,在旭月研究院完成实验。| 6月19号,某研究院将NMT技术应用于植物抗逆领域,测试样品为拟南芥,测试指标为Ca2+,在旭月研究院完成实验。|

ABCB1/PGP1的磷酸化调节生长素的运输

图注:5μM的蛋白激酶抑制剂,例如NPA、quercetin和chelerythrine阻止了根部的PAT,200μm处是IAA内流最大的部位。

植物的发育过程和生理活动依赖于生长素的极性运输(PAT)。PAT受到蛋白激酶PIN和ABCB家族成员PGPs/MDRs的调控。

为了研究清楚蛋白激酶调控PAT的机制,2012年瑞士和意大利等地的科学家使用非损伤微测技术测定了IAA的流速,以及使用Co-IP、shotgun LC-MS/MS和蛋白质组学等方法分析了蛋白质激酶的相互作用和磷酸化过程。实验发现PIN和ABCB/PGP外流促进了IAA的极性运输,PID是与免疫亲蛋白TWD1相互作用的伴侣。在野生型拟南芥根部发现距离根尖端200μm处是IAA内流最大的部位,使用蛋白激酶抑制剂如5μM的quercetin和chelerythrine,以及NPA,都阻止了根部的PAT。

这项研究提供了PID磷酸化调节PAT的证据,PID是一个PIN发挥极性的分子开关,也双向影响ABCB调节的IAA外流活性。文章中使用非损伤微测技术测定了拟南芥根部活细胞的IAA流速,直接证实了NPA等抑制剂对IAA流速的抑制。

 

参考文献:Henrichs S, et al. Regulation of ABCB1/PGP1-catalysed auxin transport by linker phosphorylation. The EMBO Journal, 2012, 31: 2965 - 2980.

 

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