📎🧑❍
ag旗舰厅App
AG旗舰厅app平台
AG旗舰厅APP最新版本更新内容
AG旗舰厅APP下载
ag旗舰厅的联系方式
ag旗舰厅 国际厅
ag旗舰厅官方网站入口
ag旗舰厅官方网站
ag旗舰厅网
ag旗舰厅下载
中国科学院遗传与发育生物学研究所(遗传发育所)青年研究员王冰团队等通过合作研究,最新发现植物激素独脚金内酯信号感知机制及其在氮素响应中的关键作用,阐明植物如何通过调控独脚金内酯信号感受途径中的“油门”和“刹车”,“聪明灵活”地调控不同环境中独脚金内酯信号感受的持续时间和信号强度,进而改变植物株型。
在解析独脚金内酯信号启动机制(“油门”)的基础上,研究团队进一步分析独脚金内酯信号感受的终止机制(“刹车”)。他们通过巧妙的实验设计AG旗舰厅app,发现一种在高等植物中出现的新机制——D14的泛素化和蛋白降解依赖于D14与D3的直接相互作用,并且需要D14蛋白通过N端的无序结构域(NTD)与26S蛋白酶体直接相互作用。
本次研究还发现,D14的NTD结构域可以被磷酸化修饰,抑制D14的泛素化修饰和蛋白降解,进而调控水稻的分蘖发育。低氮环境增强了D14的磷酸化修饰进而抑制蛋白降解,增强独脚金内酯信号感受。研究团队结合已有研究结果提出,低氮环境一方面通过诱导独脚金内酯合成增强信号感知,另一方面通过促进D14的磷酸化增加蛋白稳定稳定性,进而降低独脚金内酯信号感受的终止。这两种机制协同增强了独脚金内酯途径的功能,实现对分蘖数目的抑制。
对中国团队此项研究成果,《细胞》杂志的3位审稿人均给予了高度评价:“该研究采用大量生化和遗传数据系统解析了独脚金内酯信号感受的机制,揭示了信号感知机制的新特征”“该研究揭示了令人兴奋的新发现,比如发现了D14的翻译后修饰(磷酸化)及其在低氮适应中的作用”“该研究数据扎实、实验设计精妙,解决了独脚金内酯信号感受中不同模型之间的争议点,为独脚金内酯信号感受的调控机制提供了新的视角”。
❼(撰稿:从强维)CBA全明星赛首发球员票数公布 郭艾伦当选票王
2024/11/06寇儿菊😘
今年前9月河北办结欠薪案件1.7万件
2024/11/06应澜珍🔯
4座珠峰大小陨石32.6亿年前曾撞地球
2024/11/06尉迟贤筠♲
内蒙古包头市:党建引领,解决群众身边烦心事
2024/11/06公羊筠寒🚴
发展绿色产业 守护良好生态
2024/11/06元春玉⚒
广东鹤山开展大规模的核酸检测
2024/11/05孙爽绍🎐
国际OTA巨头宣布:暂停部分中国服务!
2024/11/05向滢平🐩
重庆一银行新员工跳河轻生,疑生前遭领导恐吓?
2024/11/05龙启琛p
应急管理部最新答复:注册安全工程师的职责包含消防安全吗?
2024/11/04满策亨u
【两会青年心中有“数”】释放消费潜力、拉动内需
2024/11/04毕娥刚🤹