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      研究人員發(fā)現(xiàn)了兩種調(diào)節(jié)葉綠體功能并促進植物存活的氧化還原級聯(lián)反應

      工廠生命周期的一個根本挑戰(zhàn)是如何管理波動的環(huán)境條件。為了保持光合作用的完整性和效率,葉綠體已經(jīng)發(fā)展出適應光環(huán)境變化的多種適應性策略?;诹虼嫉难趸€原調(diào)節(jié)系統(tǒng)對于響應光信號控制葉綠體功能是重要的。該系統(tǒng)傳統(tǒng)上被認為僅由鐵氧還蛋白 - 硫氧還蛋白還原酶(FTR)/硫氧還蛋白(Trx)氧化還原級聯(lián)支持。然而,新興的基因組學和蛋白質組學數(shù)據(jù)表明,葉綠體具有復雜的氧化還原網(wǎng)絡,而不是簡單的單向級聯(lián)。

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      在這項前沿研究中,Yoshida和Hisabori已經(jīng)確定了另一種途徑,它與FTR / Trx協(xié)同工作以調(diào)節(jié)葉綠體功能。他們表明,NADPH-Trx還原酶C(NTRC)是一種獨特的氧化還原介質,含有NADPH-Trx還原酶結構域和Trx結構域,在調(diào)節(jié)葉綠體功能方面發(fā)揮著獨特的作用,并討論了兩種氧化還原途徑的協(xié)同作用如何維持植物可行性。

      科學家們采用NTRC親和層析和生化方法來鑒定NTRC在菠菜葉綠體中靶向的分子。雖然NTRC和Trx蛋白識別出一些重疊的靶標,但它們的相互作用親和力和還原活性是不同的。此外,NTRC特異性結合Trx-z(Trx蛋白之一),并將還原能力轉移至該獨特靶標。NTRC的缺失導致淡綠色葉片,表明NTRC在植物生長中的重要作用。此外,F(xiàn)TR積累的進一步損害在自養(yǎng)條件下是致命的,這強調(diào)了這些途徑對植物生存力的協(xié)同活動的至關重要性。由于這些氧化還原系統(tǒng)可以通過不同的來源獲得信號(FTR / Trx途徑完全依賴于光驅動的光合電子傳遞,并且NTRC甚至可以在黑暗條件下起作用),它們的綜合功能顯著地有助于從不同的環(huán)境線索傳輸信號。這些突破性發(fā)現(xiàn)表明,由FTR / Trx和NTRC組成的高度有組織的網(wǎng)絡(如圖1所示)的合作氧化還原調(diào)節(jié)對于葉綠體功能活動和植物在不同環(huán)境條件下的存活至關重要。進一步的研究將有助于闡明這些氧化還原網(wǎng)絡的復雜相互作用。它們的綜合功能顯著地有助于傳輸來自不同環(huán)境線索的信號。這些突破性發(fā)現(xiàn)表明,由FTR / Trx和NTRC組成的高度有組織的網(wǎng)絡(如圖1所示)的合作氧化還原調(diào)節(jié)對于葉綠體功能活動和植物在不同環(huán)境條件下的存活至關重要。進一步的研究將有助于闡明這些氧化還原網(wǎng)絡的復雜相互作用。它們的綜合功能顯著地有助于傳輸來自不同環(huán)境線索的信號。這些突破性發(fā)現(xiàn)表明,由FTR / Trx和NTRC組成的高度有組織的網(wǎng)絡(如圖1所示)的合作氧化還原調(diào)節(jié)對于葉綠體功能活動和植物在不同環(huán)境條件下的存活至關重要。進一步的研究將有助于闡明這些氧化還原網(wǎng)絡的復雜相互作用。

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