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葉綠素?zé)晒鈨x和光合儀高分應(yīng)用文章集錦(2024年2月)

瀏覽次數(shù):944 發(fā)布日期:2024-2-28  來(lái)源:本站 僅供參考,謝絕轉(zhuǎn)載,否則責(zé)任自負(fù)

本文我們將回顧一下2月份德國(guó)WALZ調(diào)制葉綠素?zé)晒鈨x和光合儀GFS-3000參與發(fā)表的高分文章,其中不乏Molecular Plant, Nature Plants, Plant Cell, Plant Physiology, New Phytologist等等。德國(guó)WALZ制造的PAM調(diào)制葉綠素?zé)晒鈨x在光合作用研究領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先~遙遙領(lǐng)先~
 

The MYC2-PUB22-JAZ4 module plays a crucial role in jasmonate signaling in tomato (Molecular Plant, IF=27.5)
JAs是一類(lèi)源于脂質(zhì)的脅迫激素,在一系列植物生理過(guò)程和脅迫反應(yīng)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。2024年2月8日,浙江大學(xué)園藝學(xué)院喻景權(quán)院士團(tuán)隊(duì)在Molecular Plant(IF.27.5)雜志上發(fā)表題為T(mén)he MYC2-PUB22-JAZ4 module plays a crucial role in jasmonate signaling in tomato的研究文章。文章報(bào)告了PUB22(一種植物U-box型E3泛素連接酶)在調(diào)控番茄對(duì) 棉鈴蟲(chóng)的抗性和其他JA反應(yīng)中的重要作用。揭示了E3泛素連接酶PUB22通過(guò)泛素化降解JAZ4蛋白激活JA信號(hào),同時(shí)受到激活的MYC2通過(guò)轉(zhuǎn)錄調(diào)控進(jìn)一步促進(jìn)PUB22的表達(dá),在JA信號(hào)中形成正反饋調(diào)節(jié)通路的分子機(jī)制。
 


JA信號(hào)對(duì)于植物對(duì)壞死性病原體感染、冷凍和滲透脅迫的響應(yīng)以及各種發(fā)育過(guò)程(如花青素積累、初生根發(fā)育、毛狀體形成和雄性繁殖力)也是必不可少的。為了進(jìn)一步研究PUB22-JAZ4模塊在多種JA響應(yīng)過(guò)程中的作用,作者檢測(cè)了pub22、jaz4及pub22 jaz4突變體的灰霉病抗性、MeJA處理后的初生根長(zhǎng)及花青素含量。結(jié)果顯示,PUB22的缺失增加了植物對(duì)灰霉病的易感性,減弱了JA誘導(dǎo)的初生根長(zhǎng)抑制及花青素積累,而這些JA響應(yīng)在很大程度上被JAZ4的突變所緩解,表明PUB22-JAZ4廣泛參與多種JA響應(yīng)過(guò)程(下圖A-G)。其中圖B,脅迫對(duì)光合生理的影響通過(guò)IMAGING-PAM葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)測(cè)量。
 


 
Double blocking of carbon metabolism causes a large increase of Calvin-Benson cycle compounds in cyanobacteria (Plant Physiology,  IF=7.1)
碳流調(diào)節(jié)器A(CfrA)可使非氮營(yíng)養(yǎng)型藍(lán)藻中的碳通量適應(yīng)氮條件。在缺氮條件下,CfrA會(huì)導(dǎo)致不能與氮結(jié)合的過(guò)量碳主要以糖原的形式儲(chǔ)存起來(lái)。通過(guò)亞砷酸鹽誘導(dǎo)的、不依賴(lài)氮的ParsB啟動(dòng)子過(guò)量表達(dá)cfrA,可以分析CfrA積累對(duì)代謝的影響。
 


2024年2月20日,Plant Physiology雜志在線(xiàn)發(fā)表西班牙塞維利亞大學(xué)植物生物質(zhì)能與光能研究所MaríaIsabel Muro-Pastor實(shí)驗(yàn)室題為Double blocking of carbon metabolism causes a large increase of Calvin-Benson cycle compounds in cyanobacteria的研究論文。在本研究中,研究人員考慮到cfrA過(guò)表達(dá)的主要后果是糖原積累,研究了合成這種聚合物能力受損的Synechocystis sp.。María Teresa Domínguez-Lobo等人對(duì)野生型菌株和不能合成糖原的ADP-葡萄糖焦磷酸化酶突變體(ΔglgC)中的cfrA表達(dá)進(jìn)行了表型比較分析。在野生型背景下,CfrA的積累會(huì)導(dǎo)致光合作用的重新調(diào)整,但不會(huì)影響生長(zhǎng)。然而,在ΔglgC 菌株中,生長(zhǎng)會(huì)隨著CfrA的積累而降低,光合作用也會(huì)受到嚴(yán)重影響。對(duì)細(xì)胞中的H、C和N含量進(jìn)行的元素分析表明,野生型中cfrA的表達(dá)會(huì)導(dǎo)致C/N比值升高,這是由于氮同化減少所致。代謝組學(xué)研究表明,除了之前描述的糖原積累外,這些細(xì)胞還儲(chǔ)存了蔗糖和糖基甘油。然而,隨著cfrA的表達(dá),缺乏糖原合成能力的細(xì)胞積累了大量卡爾文-本森循環(huán)中間產(chǎn)物。這些細(xì)胞中某些氨基酸的含量也有所增加,主要是丙氨酸、絲氨酸、纈氨酸、異亮氨酸和亮氨酸。研究結(jié)果表明,通過(guò)在不同條件和菌株中控制cfrA 的表達(dá)可以改變固定碳的分布,從而帶來(lái)潛在的生物技術(shù)效益。本研究中,Synechocystis sp. PCC 6803葉綠素?zé)晒鉁y(cè)量由雙通道葉綠素?zé)晒鈨xDUAL-PAM-100完成。
 


CO-EXPRESSED WITH PSI ASSEMBLY1 (CEPA1) is a photosystem I assembly factor in Arabidopsis  (Plant Cell, IF=11.6)
光系統(tǒng)I(PSI)是一個(gè)580 kDa 的大分子復(fù)合體,位于類(lèi)囊體膜中,介導(dǎo)光合作用的電子傳遞。PSI由 18個(gè)蛋白質(zhì)亞基和近200個(gè)輔助因子組成。該復(fù)合體在類(lèi)囊體膜上的組裝需要高度的空間和時(shí)間協(xié)調(diào),并嚴(yán)重依賴(lài)于復(fù)雜的組裝機(jī)制。



2024年2月21日,Plant Cell(IF.11.6)雜志在線(xiàn)發(fā)表德國(guó)馬普分子植物生理研究所Ralph Bock實(shí)驗(yàn)室標(biāo)題為CO-EXPRESSED WITH PSI ASSEMBLY1 (CEPA1) is a photosystem I assembly factor in Arabidopsis的研究論文。文章報(bào)告并描述了擬南芥中的PSI組裝因子CO-EXPRESSED WITH PSI ASSEMBLY1(CEPA1)。經(jīng)生物信息學(xué)鑒定,CEPA1基因與已知的PSI組裝因子共同表達(dá)。CEPA1基因的缺失會(huì)導(dǎo)致植物表型蒼白和發(fā)育遲緩,但不會(huì)完全喪失光自養(yǎng)能力。生物物理和生物化學(xué)分析表明,這種表型是由PSI積累的特定缺陷引起的。研究人員還發(fā)現(xiàn),CEPA1在翻譯后水平發(fā)揮作用,并與PSI共同定位在非垛疊的類(lèi)囊體膜上。在活性凝膠電泳中,CEPA1與包括假定的PSI組裝中間體在內(nèi)的類(lèi)囊體蛋白復(fù)合物共同遷移。最后,蛋白質(zhì)相互作用分析表明,CEPA1與PSI組裝因子PHOTOSYSTEM I ASSEMBLY3 PSA3相互合作?傊,本研究的數(shù)據(jù)支持CEPA1在PSI組裝中發(fā)揮重要但非必要的作用。本研究中,擬南芥光合活性相關(guān)的葉綠素?zé)晒鈪?shù)通過(guò)IMAGING-PAM葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)和雙通道葉綠素?zé)晒鈨xDUAL-PAM-100測(cè)量。
 


Thylakoid membrane stacking controls electron transport mode during the dark-to-light transition by adjusting the distances between PSI and PSII (Nature Plants, IF=18.0)
光合作用線(xiàn)性電子傳遞(LET)和環(huán)形電子傳遞(CET)之間的平衡在植物適應(yīng)和抵御光誘導(dǎo)損傷方面起著至關(guān)重要的作用。這種平衡很大程度上是通過(guò)磷酸化驅(qū)動(dòng)的PSII-LHCII組裝和類(lèi)囊體膜堆疊的改變來(lái)維持的。在從暗到光的轉(zhuǎn)變過(guò)程中,植物會(huì)將這種平衡從CET轉(zhuǎn)向LET,CET的作用是防止電子傳遞鏈過(guò)度還原,從而避免光誘導(dǎo)損傷,而LET的作用是實(shí)現(xiàn)高效的二氧化碳同化和生物量生產(chǎn)。



2024年2月23日以色列魏茨曼科學(xué)研究所生物分子科學(xué)系Reich, Ziv等人在Nature Plants(IF=18.0)雜志上發(fā)表題為T(mén)hylakoid membrane stacking controls electron transport mode during the dark-to-light transition by adjusting the distances between PSI and PSII的研究論文。研究人員使用冷凍-斷裂低溫掃描電子顯微鏡和透射電子顯微鏡等技術(shù)對(duì)擬南芥葉片暗-光轉(zhuǎn)換前后類(lèi)囊體堆疊方式進(jìn)行觀察,揭示了在這暗-光轉(zhuǎn)變過(guò)程中形成的獨(dú)特膜區(qū),這些膜區(qū)同時(shí)具有類(lèi)囊體網(wǎng)絡(luò)堆疊區(qū)和非堆疊區(qū)的特征。研究人員將這些區(qū)域稱(chēng)為 "堆疊的類(lèi)囊體雙層膜",其形態(tài)特征的一個(gè)顯著結(jié)果是,驅(qū)動(dòng)LET的兩個(gè)光系統(tǒng)(PSI和PSII)的距離變近和連通性全面增強(qiáng)。這反過(guò)來(lái)又減少了在兩個(gè)光系統(tǒng)之間傳輸電子的移動(dòng)載體的擴(kuò)散距離和障礙,從而最大限度地提高了LET,優(yōu)化了植物利用光能的能力。這里描述的從暗到光轉(zhuǎn)變過(guò)程中CET和LET 之間的轉(zhuǎn)變機(jī)制,很可能也用于由狀態(tài)轉(zhuǎn)換介導(dǎo)的色適應(yīng)過(guò)程。本研究中,葉綠素?zé)晒鉁y(cè)量由雙通道葉綠素?zé)晒鈨xDUAL-PAM-100完成。
 


附錄:德國(guó)WALZ公司PAM調(diào)制葉綠素?zé)晒鈨x參與發(fā)表的其他高分文章
1. Diao, H., et al. (2024). "Uncoupling of stomatal conductance and photosynthesis at high temperatures: mechanistic insights from online stable isotope techniques."New Phytologist n/a(n/a). [IF=9.4, GFS-3000,3010-GWK1]

2. Du, Y., et al. (2024). "Carbon sequestration reduced by the interference of nanoplastics on copper bioavailability." Journal of hazardous materials 468: 133841. [IF=13.6, DUAL-PAM-100]

3. Grünhofer, P., et al. (2024). "Suberin deficiency and its effect on the transport physiology of young poplar roots." New Phytologist n/a(n/a). [IF=9.4, JUNIOR-PAM]

4. Li, X., et al. (2024). "Integrated ultrastructural, physiological, transcriptomic, and metabolomic analysis uncovers the mechanisms by which nicotinamide alleviates cadmium toxicity in Pistia stratiotes L." Journal of hazardous materials467: 133702.[IF=13.6, MAXI-IMAGING-PAM]

5. Long, S., et al. (2024). "Bioadsorption, bioaccumulation and biodegradation of antibiotics by algae and their association with algal physiological state and antibiotic physicochemical properties." Journal of hazardous materials 468: 133787. [IF=13.6, MAXI-IMAGING-PAM]

6. Wang, G., et al. (2024). "Resting cell formation in the marine diatom Thalassiosira pseudonana." New Phytologist n/a(n/a).[IF=9.4, PHYTO-PAM]

7. Levin, G., et al. (2024). "The protein phosphorylation landscape in photosystem I of the desert algae Chlorella sp." New Phytologist n/a(n/a).[IF=9.4, DUAL-PAM-100]

8. Bai, Y., et al. (2024). "ZmNF-YC1-ZmAPRG pathway modulates low phosphorus tolerance in maize." Journal of Experimental Botany. [IF=6.9, DUAL-PAM-100]

9. Busch, F. A., et al. (2024). "A guide to photosynthetic gas exchange measurements: Fundamental principles, best practice and potential pitfalls." Plant, Cell & Environment n/a(n/a). [IF=7.3, GFS-3000]

10. Ma, C., et al. (2024). "Copper-dependent control of uptake, translocation and accumulation of cadmium in hyperaccumlator Sedum alfredii." Science of The Total Environment 921: 171024. [IF=9.8, DUAL-PAM-100]

11. Qiu, X., et al. (2024). "Compensatory growth of Microcystis aeruginosa after copper stress and the characteristics of algal extracellular organic matter (EOM)." Chemosphere: 141422. [IF=8.8, IMAGING-PAM]

12. Zhou, Y., et al. (2024). "Environmental Concentrations of Herbicide Prometryn Render Stress-Tolerant Corals Susceptible to Ocean Warming." Environmental Science & Technology. [IF=11.4, GFS-3000]


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