首页 > 农林科学

Sci Adv| 中国科学院分子植物科学卓越创新中心赵杨团队发现SnRK2激酶感知分子拥挤并形成缩合物以破坏ABI1抑制

Science Art 2025-01-30 09:26
文章摘要
中国科学院分子植物科学卓越创新中心赵杨团队的研究揭示了SnRK2激酶如何感知分子拥挤并通过形成缩合物来破坏ABI1的抑制机制。在无应激条件下,PP2C型蛋白磷酸酶抑制SnRK2s的活性,但在高渗胁迫下,SnRK2s通过其内在的无序区域感知分子拥挤并形成缩合物,从而破坏PP2C的抑制作用。这一发现不仅阐明了植物感知大分子拥挤的机制,还展示了信号分子通过物理分离启动信号传导的新途径。
Sci Adv| 中国科学院分子植物科学卓越创新中心赵杨团队发现SnRK2激酶感知分子拥挤并形成缩合物以破坏ABI1抑制
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
最新文章
Plant cell | 北大陈雪梅院士团队发现大豆RNA聚合酶IV和V抑制防御反应基因和植物免疫
Plant cell | 北大陈雪梅院士团队发现大豆RNA聚合酶IV和V抑制防御反应基因和植物免疫
Science Art专注TOP级综述或分子机制图配图研究背景在植物中,转座子沉默主要通过RNA介导的DNA甲基化(RdDM)途径实现。这一过程的核心是24核苷酸小干扰RNA(siRNA)以及两种植物
10小时前
Genome Biology | AI 解锁植物“隐藏肽”:FungiGuard挖掘非经典开放阅读框的抗真菌小肽新功能
Genome Biology | AI 解锁植物“隐藏肽”:FungiGuard挖掘非经典开放阅读框的抗真菌小肽新功能
真菌病害长期依赖化学杀菌剂防控,但过度使用造成环境污染、农药残留和病原菌耐药,制约绿色农业发展。抗真菌肽是植物体内天然存在的小分子肽,能够帮助植物抵抗真菌侵袭,是作物抗病育种与生物农药研发的重要来源。
2026-02-08
Dev cell | 浙江大学李保海团队发现AVP1介导的焦磷酸稳态协调叶片生长过程中的钙依赖性纤维素合成与自身免疫
Dev cell | 浙江大学李保海团队发现AVP1介导的焦磷酸稳态协调叶片生长过程中的钙依赖性纤维素合成与自身免疫
Science Art专注TOP级综述或分子机制图配图研究背景就像人缺钙会骨质疏松一样,植物缺钙也会出现“生长痛”,比如新叶枯萎、果实腐烂(像番茄的“脐腐病”)。但奇怪的是,植物缺钙时,还会莫名其妙地
2026-02-07
“马”上锁定你的新年仪式感!
“马”上锁定你的新年仪式感!
吉祥“马”上锁定你的新年仪式感!如意 春节到,年味正浓!这一次,咱们不只看春晚、抢红包——你的新年仪式感,由你来定义! 无论是干饭人最爱的年夜饭大赏、民俗迷必拍的家乡年俗、创意满分
2026-02-06
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1