Новое семейство белков необходимо для связывания мембранного домена полоски Каспария и гомеостаза питательных веществ в рисе.

Блог

ДомДом / Блог / Новое семейство белков необходимо для связывания мембранного домена полоски Каспария и гомеостаза питательных веществ в рисе.

Jun 24, 2023

Новое семейство белков необходимо для связывания мембранного домена полоски Каспария и гомеостаза питательных веществ в рисе.

Nature Plants (2023)Процитировать эту статью Подробности показателей Межклеточные соединения необходимы многоклеточным организмам для поддержания гомеостаза питательных веществ. Плотный переход растительного типа, полоса Каспария.

Природные растения (2023)Цитировать эту статью

Подробности о метриках

Межклеточные соединения необходимы многоклеточным организмам для поддержания гомеостаза питательных веществ. Плотное соединение растительного типа, полоска Каспария (CS) – мембранный домен полоски Каспария (CSD), который герметизирует парацеллюлярное пространство между соседними энтодермальными клетками, известно уже более ста лет. Однако молекулярная основа этой структуры остается неизвестной. Здесь мы сообщаем, что новое семейство белков, содержащее богатый глицином/аланином/пролином домен, лектиновый домен и секреторный сигнальный пептид (GAPLESS), опосредует привязку плазматической мембраны к CS у риса. Белки GAPLESS специфически локализуются в CS корневых энтодермальных клеток, и потеря их функций приводит к нарушению межклеточного соединения и нарушению гомеостаза питательных веществ. Белок GAPLESS образует плотный комплекс с OsCASP1 в плазматической мембране, тем самым опосредуя соединение CS-CSD. Это исследование дает ценную информацию о соединительном комплексе энтодермальных клеток растений, проливая свет на наше понимание гомеостаза питательных веществ у сельскохозяйственных культур и клеточных соединений эукариот.

Это предварительный просмотр контента подписки, доступ через ваше учреждение.

Доступ к журналу Nature и 54 другим журналам Nature Portfolio.

Приобретите Nature+, нашу выгодную подписку с онлайн-доступом.

29,99 долларов США / 30 дней

отменить в любое время

Подпишитесь на этот журнал

Получите 12 цифровых выпусков и онлайн-доступ к статьям.

119,00 долларов США в год

всего $9,92 за выпуск

Возьмите напрокат или купите эту статью

Цены варьируются в зависимости от типа статьи

от$1,95

до $39,95

Цены могут зависеть от местных налогов, которые рассчитываются во время оформления заказа.

Данные и базы данных, использованные в этом исследовании: Альфафолдные модели AtCASP1 (uniprot ID: Q9SIH4) и OsCASP1 (uniprot ID: Q7XPU9). Прогнозирование домена: InterPro (v.92.0, IPR036426). База данных РНК-сек: http://ipf.sustech.edu.cn/pub/ricerna/. База данных одноклеточных корней риса была получена с http://www.elabcaas.cn/rcar/index.html. Сигнальные пептиды идентифицированных последовательностей проверяли с помощью SignalP (https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?SignalP). Последовательность BLAST была найдена в базе данных PLAZA: https://bioinformatics.psb.ugent.be/plaza. Код, используемый для создания сети совместного выражения, доступен на GitHub (https://github.com/Yorks0n/Os_endo_network). Любую дополнительную информацию можно получить у соответствующего автора по запросу. Исходные данные приведены в статье.

Зихни К., Миллс К., Маттер К. и Балда М.С. Плотные контакты: от простых барьеров к многофункциональным молекулярным воротам. Нат. Преподобный мол. Клеточная Биол. 17, 564–580 (2016).

Статья CAS PubMed Google Scholar

Стид Э., Балда М.С. и Маттер К. Динамика и функции плотных соединений. Тенденции клеточной биологии. 20, 142–149 (2010).

Статья CAS PubMed Google Scholar

Ганзел, Д. и Фромм, М. Клодинс и другие белки с плотными соединениями. Компр. Физиол. 2, 1819–1852 (2012).

Статья PubMed Google Scholar

Гельднер, Н. Энтодерма. Анну. Преподобный. Растительная биол. 64, 531–558 (2013).

Статья CAS PubMed Google Scholar

Лю, CJ Расшифровка загадки лигнификации: транспорт предшественников, окисление и топохимия сборки лигнина. Мол. Завод 5, 304–317 (2012).

Статья CAS PubMed Google Scholar

Рейт, Г. и др. Два химически различных барьера из лигнина корня контролируют баланс растворенных веществ и воды. Нат. Коммун. 12 2320 г. (2021 г.).

Статья CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

Насер, С. и др. Диффузионный барьер полосы Каспариана у Arabidopsis состоит из полимера лигнина без суберина. Учеб. Натл Акад. наук. США 109, 10101–10106 (2012).

5.5 mm (right). OsCASP1 is localized around the plasma membrane (AP) at 2-5.5 mm and is localized exclusively at the Casparian strip domain (CSD) at the position >5.5 mm. c, Representative images show GAPLESS1 signals of the wild type NIP and oscasp1 at the position of 8 mm from the root tips. d, Transient expression of GFP-tagged GAPLESS1 and GFP-tagged GAPLESS1 without the secretory signal peptide in tabacco leaves. Representative images show the location of GAPLESS1 and GAPLESS1 lacking the secretory signal peptide (ΔSS) in tobacco leaves. To observe the cell wall localization of GAPLESS1, a plasmolysis assay was performed by treating the leaves with 0.8 M Mannitol. PM, plasma membrane. CW, cell wall. Scale bars: 10 μm in (a, c), 25 μm in (b), 50 μm in (d)./p>