How does the plant UV-B photoreceptor UVR8 initiate signalling?

植物 UV-B 光感受器 UVR8 如何启动信号传导?

基本信息

  • 批准号:
    BB/K00932X/1
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 50.18万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    英国
  • 项目类别:
    Research Grant
  • 财政年份:
    2013
  • 资助国家:
    英国
  • 起止时间:
    2013 至 无数据
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

Ultraviolet-B (UV-B) radiation is a minor but very energetic component of sunlight. Exposure to UV-B wavelengths (280-315 nm) has numerous effects on plants, including changes in metabolism and development. Importantly, UV-B stimulates responses in plants that protect them against the potentially damaging consequences of UV-B exposure. The effects of UV-B are due to its ability to regulate the expression of numerous plant genes, including those involved in UV-protection, biosynthesis and chloroplast function. It is therefore important to understand how UV-B is perceived by plants and how it initiates responses. A key component involved in these processes has been identified, a protein called UVR8. UVR8 acts as a photoreceptor to detect UV-B light. UVR8 physically interacts with another protein, COP1, to initiate responses to UV-B in plants. The aim of this project is to enhance understanding of how UVR8 interacts with COP1 to initiate plant responses to UV-B. Establishing the molecular mechanism of this interaction will help us to understand how UV-B regulates aspects of plant growth and development and how plants survive in sunlight.
紫外线 B (UV-B) 辐射是阳光中含量较少但能量非常高的成分。暴露于 UV-B 波长(280-315 nm)对植物有多种影响,包括新陈代谢和发育的变化。重要的是,UV-B 会刺激植物的反应,保护它们免受 UV-B 暴露的潜在破坏性后果。 UV-B 的作用是由于它能够调节许多植物基因的表达,包括那些涉及紫外线防护、生物合成和叶绿体功能的基因。因此,了解植物如何感知 UV-B 以及它如何引发反应非常重要。参与这些过程的一个关键成分已被确定,即一种名为 UVR8 的蛋白质。 UVR8 充当感光器来检测 UV-B 光。 UVR8 与另一种蛋白质 COP1 发生物理相互作用,启动植物对 UV-B 的反应。该项目的目的是加深对 UVR8 如何与 COP1 相互作用以启动植物对 UV-B 反应的了解。建立这种相互作用的分子机制将有助于我们了解 UV-B 如何调节植物生长和发育的各个方面以及植物如何在阳光下生存。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Native mass spectrometry reveals the conformational diversity of the UVR8 photoreceptor.
天然质谱揭示了 UVR8 光感受器的构象多样性。
Q&A: How do plants sense and respond to UV-B radiation?
  • DOI:
    http://dx.10.1186/s12915-015-0156-y
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Ulm R
  • 通讯作者:
    Ulm R
Proton-Coupled Electron Transfer Constitutes the Photoactivation Mechanism of the Plant Photoreceptor UVR8.
质子耦合电子转移构成了植物光感受器 UVR8 的光激活机制。
  • DOI:
    10.1021/jacs.5b01177
  • 发表时间:
    2015-05-22
  • 期刊:
  • 影响因子:
    15
  • 作者:
    T. Mathes;Monika Heilmann;Anjali P;it;it;Jingyi Zhu;J. Ravensbergen;M. Kloz;Yingmu Fu;Brian O. Smith;J. Christie;G. Jenkins;J. Kennis
  • 通讯作者:
    J. Kennis
A FRET method for investigating dimer/monomer status and conformation of the UVR8 photoreceptor.
用于研究 UVR8 光感受器二聚体/单体状态和构象的 FRET 方法。
Structure and function of the UV-B photoreceptor UVR8.
UV-B 感光体 UVR8 的结构和功能。
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