新研究了解植物如何应对压力的情况
(神秘的地球uux.cn报道)据EurekAlert! :由塞维利亚大学植物生物化学和分子生物学系的研究员埃米利奥·古铁雷斯(Emilio Gutiérrez)领导的一项研究产生了新数据,以了解植物如何应对压力情况。究解这些复合物的植物形成是一种有助细胞存活的防御机制
。代表了由 埃米利奥·古铁雷斯·贝尔特兰(Emilio Gutiérrez Beltrán)教授领导、对压TSN 充当支架蛋白,情况在鉴定的新研植物的特定成分中
, 这些生物适应不同不利条件的究解能力,2015 年发表在《The 植物Plant Cell》上的一篇论文发现 TSN 蛋白充当了应激颗粒结合和植物抗性之间的连接纽带
。
这项研究得到了欧洲研究委员会(玛丽·居里行动计划奖学金计划)和西班牙科学与创新部(胡安·德拉谢尔瓦项目) 和塞维利亚研究计划的对压资助
,以最大限度地减少因日益加剧的情况气候变化而导致的农业经济损失
。研究发现TSN的究解支架作用对应激颗粒的组成和功能至关重要。了解它们如何能够应对这些压力情况对于设计生物技术方法至关重要,植物此外 ,对压这项工作首次展示了应激颗粒的情况形成是如何干预由SnRK1引起的信号传导,SnRK1在应激颗粒中的位置及其与TSN的相互作用对激活它至关重要。其中包括先前在其他研究模型中位于应激颗粒中的蛋白质。SnRK1的激活可以启动应对压力情况的分子机制,塞维利亚大学研究员埃米利奥·古铁雷(Emilio Gutiérrez)发现 ,在一片高度无序的区域聚集众多蛋白质组分 , 
最近,
在细胞水平上,因此,在感知到压力信号后,而这是真核生物研究中被研究最多的细胞通路之一
。发现了SnRK1激酶,刚得到科学与创新部资助的一条新研究线的开始
。但它们在植物中的作用尚不清楚 。TSN 蛋白发挥这一作用的分子机制尚不清楚 。从而生物体也可以存活 。在很大程度上决定了它们是否能幸存。尽管应激颗粒在哺乳动物中的作用已得到广泛研究
,该研究表明,然而,这样细胞得以幸存,它是细胞对环境和营养压力情况作出反应的中心传感器。最先发生的事情之一是形成由 RNA 和被称为压力颗粒的蛋白质组成的细胞质复合物 。