微丝封端蛋白capping protein参与植物响应盐胁迫的分子机制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31872821
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0701.细胞器及亚细胞结构、互作与功能
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

It is important to understand the molecular mechanisms of plant response to salt stress from the cell biology point of view. Dynamic organization and instability of actin filaments is crucial for plant survival under salt stress. However, the function of actin binding proteins involved in these processes and their regulatory mechanisms in plant response to salt stress remain largely unclear. The applicant functionally identified the Arabidopsis actin capping protein (CP, containing two subunits CPA and CPB) as participants in plant response to salt stress. Moreover, CPA interacts with the Na+/H+ antiporter SOS1. Based on these preliminary results, the applicant proposes to investigate the physiological functions and cellular mechanisms of CP involved in plant response to salt stress. The molecular mechanisms of CP that regulates actin filaments and subsequently affects seedling growth and survival under salt stress will be investigated. In particular, the applicant will study the characteristics of CPA interacting with SOS1 and the physiological functions of their interaction in plant response to salt stress. This research will unravel the mechanism as to how actin filaments participate in SOS1-mediated plant acclimation to salt stress through CP, which provides new knowledge to understand how actin filaments function in plant cells in response to abiotic stress.
从细胞学的角度研究植物响应盐胁迫的分子机制具有重要的意义。微丝骨架的组织和稳定性的动态变化对于盐胁迫下植物的存活是重要的,然而微丝在其中的作用机制、参与该过程的微丝结合蛋白及其调控机理有待深入研究。申请人课题组前期在拟南芥中鉴定到微丝封端蛋白capping protein (CP,包括CPA和CPB两个亚基)参与了植物响应盐胁迫的生理学过程,且CPA与Na+/H+反向转运体SOS1相互作用。在此基础上,本项目拟着重探讨CP在植物细胞响应盐胁迫中的作用机理以及与SOS1的互作关系。通过细胞生物学等手段对盐胁迫下CP调控微丝的功能,参与拟南芥细胞响应盐胁迫的机理,特别是盐胁迫下CPA与SOS1互作的特征及生理学意义等进行研究。本项目将着重解决微丝封端蛋白CP参与SOS1介导的植物响应盐胁迫的具体机制,为深入认识微丝骨架参与植物响应非生物逆境的作用机理提供重要的理论依据。

结项摘要

从细胞学的角度研究植物响应盐胁迫的分子机制具有重要的意义。微丝骨架的组织和稳定性的动态变化对于盐胁迫下植物的存活是重要的,然而微丝在其中的作用机制、参与该过程的微丝结合蛋白及其调控机理有待深入研究。申请人前期在拟南芥中鉴定到微丝封端蛋白Capping Protein(CP, 包括CPA和CPB两个亚基)参与了植物响应盐胁迫的生理学过程,且CPA与Na+/H+反向转运体SOS1相互作用。在此基础上,本项目拟着重探讨CP在植物细胞响应盐胁迫中的作用机理以及与SOS1的互作关系。通过细胞生物学等手段对盐胁迫下CP调控微丝的功能,参与拟南芥细胞响应盐胁迫的机理,特别是盐胁迫下CPA与SOS1互作的特征及生理学意义等进行研究。本项目将着重解决微丝封端蛋白CP参与SOS1介导的植物响应盐胁迫的具体机制,为深入认识微丝骨架参与植物响应非生物逆境的作用机理提供重要的理论依据。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Microtubule-associated Protein WDL4 modulates auxin distribution to promote apical hook opening in Arabidopsis
微管相关蛋白 WDL4 调节生长素分布以促进拟南芥顶端钩打开
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Plant Cell
  • 影响因子:
    11.6
  • 作者:
    Jia Deng;Xiangfeng Wang;Ziqiang Liu;Tonglin Mao
  • 通讯作者:
    Tonglin Mao
The E3 ligase MREL57 modulates microtubule stability and stomatal closure in response to ABA.
E3 连接酶 MREL57 响应 ABA 调节微管稳定性和气孔关闭
  • DOI:
    10.1038/s41467-021-22455-y
  • 发表时间:
    2021-04-12
  • 期刊:
    Nature communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Dou L;He K;Peng J;Wang X;Mao T
  • 通讯作者:
    Mao T

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其他文献

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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

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          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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