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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。|

在胞内信号转导中SV通道控制液泡Ca2+的释放

图注:不同的信号物质对液泡Ca2+释放(Ca2+外流)的影响。

植物的信号转导过程总是与胞质中自由Ca2+的快速升高有关,例如胞内的内质网和液泡,质膜上的通道等是Ca2+的主要来源。液泡是细胞内最大的Ca2+池,Ca2+从液泡释放的过程参与了细胞对环境刺激例如冷、盐、干旱和Al3+毒害的反应。一些信号分子调节液泡Ca2+的释放,两种电压依赖型和两种配体门控型(IP3, cADPR)的通道已经做了不少研究,但是去极化激活的慢速液泡(SV)通道的作用还不明确。

澳大利亚的科学家使用非损伤微测技术和膜片钳技术,研究了甜菜液泡的Ca2+变化,证实了一些已知的信号分子例如IP3、cADPR、ABA、ATP、cAMP、cGMP、H2O2和CaM控制液泡Ca2+的释放。结果表钙调素和核酸通过SV通道促进了Ca2+的释放。

这项研究也是第一次测定了液泡的Ca2+流速,发现了H2O2抑制SV通道,SV通道调节液泡Ca2+的释放,这表明在细胞内部有特殊的Ca2+信号转导途径。

 

参考文献:Pottosin I, et al. SV channels dominate the vacuolar Ca2+ release during intracellular signaling. FEBS Letters, 2009, 583: 921 - 926.

 

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