网格蛋白轻链CLC的生物学功能及其分子作用机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31670283
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0207.植物生殖与发育
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Clathrin is composed of clathrin heavy chains (CHC) and light chains (CLC). Clathrin-mediated endocytosis (CME), a major endocytic pathway in animal and plant cells, directly regulates many cellular processes including the uptake of extracellular nutrients, abundance of plasma membrane (PM) proteins, and transduction between extra- and intracellular signals. Previous studies have shown that loss of CLC2 and CLC3 impairs endocytosis of PIN2 auxin efflux transporter and root gravitropism but does not affect polar localization of PIN2. Moreover, loss of CLC1 causes a pollen lethality phenotype, which significantly hinders us from genetically characterizing the cellular functions of CLCs. In this study, we used the root tip-specific promoter PIN2 and antisense RNA technique and successfully generated loss-of-function clc triple mutants. Based on these results, we will focus on the following key points: (1) analyze the effects of loss of CLCs on the PM polar localization, endocytosis and recycling from/to the PM of PIN2, root gravitropism and asymmetric auxin distribution; (2) identify function roles of CLCs in the recruitment of CHCs to the PM; (3) characterize function roles of CLCs in the recruitment of clathrin adaptor proteins AP2 (adaptor protein 2) and TPC (TPLATE complex) to the PM. These analyses would deeply dissect molecular mechanisms underlying CLC regulation of endocytosis and their functional roles in PIN polar localization, which will provide new insights into the regulation mechanisms of PIN-mediated polar auxin transport in plants.
网格蛋白是由重链CHC和轻链CLC组成的复合体,其介导的内吞是动植物细胞最重要的内吞途径之一,直接调控胞外物质吸收、质膜蛋白丰度和胞内外信号传导等重要细胞生物学过程。前期研究表明,拟南芥CLC2和CLC3功能缺失影响生长素极性输出载体PIN2内吞与根尖向地性,但不影响其极性定位,而CLC1功能缺失引起花粉致死。因此轻链细胞生物学功能一直没有最后定论。本申请项目利用根尖特异性表达启动子和反义RNA抑制技术,成功制备根尖轻链功能缺失三突变体。在此基础上,拟开展以下几项研究工作:(1)分析轻链功能缺失对PIN2极性定位、内吞与回收、根尖向地性与生长素分布的影响;(2)分析轻链在重链质膜招募与装配中的调控功能;(3)分析轻链在网格蛋白接头蛋白亚基质膜招募中的作用。通过这些研究期望能深层次剖析轻链调控内吞的分子机理及其在PIN极性定位中的生物学功能,为研究PIN介导生长素极性运输机制提供新的见解。

结项摘要

网格蛋白介导的内吞CME (clathrin-mediated endocytosis)是质膜内吞的主要途径之一,在胞外营养物质吸收、质膜蛋白和脂质丰度及其胞内外信号传递等重要细胞生命活动过程中具有重要调控作用。网格蛋白复合体是由3条重链CHC (clathrin heavy chain)和3条轻链CLC (clathrin light chain)组成的三脚架结构。本项目拟剖析CME的调控机理从而阐明网格蛋白轻链CLC的生物学功能及其分子作用机理。目前已获得了以下主要研究结果:(1)分析了网格蛋白轻链功能缺失影响了PIN2的极性定位、PIN2内吞和质膜重回收、生长素分布、网格蛋白重链质膜招募以及接头蛋白复合体AP2和TPC质膜招募,剖析了轻链调控内吞的分子机理及其在PIN极性定位中的生物学功能。(2)初步阐明了网格蛋白轻链CLC参与蓝光诱导下胚轴向光性生长的作用机理;发现蓝光调节网格蛋白的再定位,进一步影响网格蛋白介导的PIN3的内吞和侧定位,从而造成生长素侧向分配和向光性生长,为进步一步剖析CLC如何介导蓝光信号调控下胚轴向性生长提供了遗传学和细胞学证据。(3)分析了网格蛋白在下胚轴伸长中的生物学功能;正常光照条件下,CLC通过调控下胚轴PIN3的侧定位介导生长素从下胚轴中柱分配到表皮细胞促进下胚轴伸长,为进一步分析网格蛋白在下胚轴伸长中的分子作用机理提供新的遗传学和细胞学证据。(4)利用定点突变技术,分析了CLC1候选磷酸化位点在生长素调控网格蛋白质膜招募中的生物学功能;目前已全部完成14个候选磷酸化位点突变材料的构建工作,并已分析了14个位点的生物学功能,发现了2个位点对在生长素调控CLC质膜招募中具有重要调控功能,磷酸化实验仍在分析之中。(5)介绍了拟南芥根尖免疫定位技术在网格蛋白质膜招募中的应用方法;采用网格蛋白内源特异性抗体,为剖析网格蛋白生物学功能提供了可靠准确的试验方法。(6)合作研究了SCD1/2复合体参与调控网格蛋白介导的内吞和外吐。.受本项目资助下,已发表相关学术论文SCI刊物8篇,另有1篇Plant cell稿件都已修回。培养研究生14人,正在培养19人。国际或全国性学术会议作报告1次。

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)
Inroads into Internalization: Five Years of Endocytic Exploration
内化的进展:内吞探索的五年
  • DOI:
    10.1104/pp.17.01117
  • 发表时间:
    2018-01-01
  • 期刊:
    PLANT PHYSIOLOGY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Reynolds, Gregory D.;Wang, Chao;Bednarek, Sebastian Y.
  • 通讯作者:
    Bednarek, Sebastian Y.
Clathrin regulates blue light-triggered lateral auxin distribution and hypocotyl phototropism in Arabidopsis
网格蛋白调节拟南芥蓝光触发的侧向生长素分布和下胚轴向光性
  • DOI:
    10.1111/pce.12854
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Plant Cell and Environment
  • 影响因子:
    7.3
  • 作者:
    Zhang Y;Yu Q;Jiang N;Yan X;Wang C;Wang Q;Liu J;Zhu M;Bednarek SY;Xu J;Pan J
  • 通讯作者:
    Pan J
Overexpression of the Tibetan Plateau annual wild barley (Hordeum spontaneum) HsCIPKs enhances rice tolerance to heavy metal toxicities and other abiotic stresses.
青藏高原一年生野生大麦(Hordeum spontaneum)HsCIPKs 的过度表达增强了水稻对重金属毒性和其他非生物胁迫的耐受性。
  • DOI:
    10.1186/s12284-018-0242-1
  • 发表时间:
    2018-09-12
  • 期刊:
    Rice (New York, N.Y.)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Pan W;Shen J;Zheng Z;Yan X;Shou J;Wang W;Jiang L;Pan J
  • 通讯作者:
    Pan J
An aggregation-induced phosphorescence probe for calcium ion-specific detection and live-cell imaging in Arabidopsis thaliana
用于拟南芥钙离子特异性检测和活细胞成像的聚集诱导磷光探针
  • DOI:
    10.1039/c9cc01580a
  • 发表时间:
    2019-04-28
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Chen, Guilin;Zhou, Zaicai;Pan, Jianwei
  • 通讯作者:
    Pan, Jianwei
SCD1 and SCD2 Form a Complex That Functions with the Exocyst and RabE1 in Exocytosis and Cytokinesis
SCD1 和 SCD2 形成复合物,在胞吐作用和细胞分裂中与 Exocyst 和 RabE1 一起发挥作用
  • DOI:
    10.1105/tpc.17.00409
  • 发表时间:
    2017-10-01
  • 期刊:
    PLANT CELL
  • 影响因子:
    11.6
  • 作者:
    Mayers, Jonathan Russell;Hu, Tianwei;Bednarek, Sebastian Y.
  • 通讯作者:
    Bednarek, Sebastian Y.

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其他文献

量子通信现状与展望
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国科学:信息科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴华;王向斌;潘建伟
  • 通讯作者:
    潘建伟
大豆根边缘细胞的发育及其影响因
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    作物学报,2005,31(2):165-169
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马伯军;潘建伟;傅昭娟;张萍华
  • 通讯作者:
    张萍华
拟南芥下胚轴伸长与向光性的分子调控机理
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    植物生理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王超;王超;潘建伟;潘建伟
  • 通讯作者:
    潘建伟
高等植物局部生长素合成的生物学功能及其调控机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    植物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    叶晓帆;叶晓帆;潘建伟;潘建伟
  • 通讯作者:
    潘建伟
电镀铬-金刚石复合过渡层提高金刚石膜/基结合力
  • DOI:
    10.3724/sp.j.1077.2012.00205
  • 发表时间:
    2012-01
  • 期刊:
    Journal of Inorganic Materials
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    邱万奇;潘建伟;刘仲武;余红雅;钟喜春;曾德长
  • 通讯作者:
    曾德长

其他文献

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潘建伟的其他基金

植物细胞网格蛋白介导的内吞与外吐的稳态调控机理研究
  • 批准号:
    91754104
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    90.0 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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