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1高温逆境下植物叶片衰老机理研究进展显示文摘叶片衰老是植物叶片发育的最后阶段,其作为一个主动的生理过程,对植物体内的营养循环再利用以及种子形成具有重要的生理意义。在植物的生长过程中,多种环境因素会影响叶片衰老进程。高温是影响叶片衰老最重要的环境因素之一。随着温室效应的加剧,研究高温胁迫下叶片衰老的调节机制对于通过调控叶片衰老进程,从而增加植物产量具有重要意义。本文对高温胁迫下叶绿体及类囊体膜的损伤、光合电子传递活力的改变、活性氧累积、光合作用相关蛋白质降解及细胞自噬方面的研究进展进行了综述。杨小飞 郭房庆 2014植物生理学报2014,50,9:29
2Essentials of Proteolytic Machineries in Chloroplasts显示文摘质体是能响应环境、发展的刺激改变他们的结构和功能的唯一的细胞器。叶绿体是质体的一种类型并且是为各种各样的新陈代谢的过程的地点,包括光合作用。为最佳的光合的活动,叶绿体 proteome 必须适当地通过调整解朊作用和蛋白质质量控制机制被塑造并且维持。酶的功能和活动被包含连续解朊的反应的蛋白质成熟过程授与。蛋白质丰富被平衡蛋白质合成和降级优化,它正在取决于新陈代谢的地位。失灵的蛋白质即时被降级。二十叶绿体解朊的机械迄今为止被描绘了。明确地,处理 peptidases 和精力驱动的 processive 朊酶,改变是在叶绿体 proteome 生物的续生说的主要播放器,和维护。最近识别的通常认为的朊酶是光合的功能的潜在的管理者。这里,我们提供叶绿体蛋白质降级机械的更新的、全面概述并且为光合作用讨论他们的重要性。尽可能,我们也提供结构的卓见进实现底层蛋白质 / 肽的调整解朊作用的叶绿体朊酶。Kenji Nishimura Yusuke Kato Wataru Sakamoto 2017Molecular Plant2017,10,1:6
3水杨酸对高温强光下小麦叶绿体蛋白酶Deg5和PSⅡ功能的调节作用显示文摘以小麦(Triticum aestivum)矮抗58为材料,采用0.1mmol/L的外源水杨酸(SA)处理小麦叶片,以清水为对照,通过Western blotting蛋白质印记技术和叶绿素荧光分析,研究了高温强光胁迫(38℃和1600μmol m-2s-1)对小麦叶绿体Deg5蛋白酶、D1蛋白和叶绿素荧光参数的影响及SA的调节作用。结果表明,高温强光胁迫导致小麦叶绿体Deg5蛋白酶、D1蛋白含量和PSⅡ最大光能转化效率(Fv/Fm)降低,原初荧光(Fo)升高。和对照相比,外源SA处理可维持较高的Deg5蛋白酶、D1蛋白、Fv/Fm水平和较低的Fo。说明外源水杨酸可减轻高温强光对Deg5蛋白酶和D1蛋白的损伤,维持较强的PSⅡ功能。郑静静 杨丽 苏小雨 赵会杰 袁祖丽 薛瑞丽 赵一丹 2014生态学报2014,34,24:5
4拟南芥叶绿体中DEG蛋白酶功能的研究进展显示文摘DEGP家族蛋白酶广泛分布于原核生物和真核生物细胞中。在拟南芥中有16个DEGP类似的蛋白酶,根据蛋白质组学数据,其中有4个定位于叶绿体中,分别命名为DEG1、DEG2、DEG5和DEG8。结合生物化学和分子生物学等研究手段对拟南芥叶绿体中的DEGP蛋白酶进行了分析,现有的研究初步证明了这些蛋白酶参与光系统II(PSII)复合物反应中心D1蛋白的降解,从而在PSII复合物的修复循环和功能维护中起重要作用。该文概述了拟南芥叶绿体中DEG蛋白酶的结构和功能的最新研究进展。张艳玲 孙旭武 张立新 2009植物学报2009,44,1:4
5高温强光对小麦叶绿体Deg1蛋白酶和D1蛋白的影响及水杨酸的调节作用显示文摘以小麦品种矮抗58为材料,采用0.3 mmol/L水杨酸(SA)溶液预处理灌浆期小麦叶片,以水预处理为对照,进行3种不同的光温处理:适宜温度中等光强(25℃,600μmol m-2 s-1)2 h、高温强光(38℃,1600μmol m-2 s-1)2h、高温强光2 h后置于适宜温度中等光强下恢复3h。测定不同光温条件下,小麦叶绿体的Deg1蛋白酶、D1蛋白和PSⅡ功能的变化及SA的调节效应。结果表明,高温强光胁迫导致Deg1蛋白酶和D1蛋白降解,PSⅡ功能发生可逆损伤。与对照相比,水杨酸预处理不仅能够抑制高温强光下小麦叶绿体Deg1蛋白酶和D1蛋白的降解,维持较高的PSⅡ原初光化学效率(Fv/Fm)、实际光化学效率(ΦPSⅡ)、电子传递速率和净光合速率(Pn),而且加快回到非逆境下PSⅡ功能的恢复。郑静静 赵会杰 胡巍巍 赵雪娟 赵一丹 2013生态学报2013,33,9:4
6Increased sensitivity to drought stress in atlon4 Arabidopsis mutant显示文摘The ATP-dependent serine protease Lon belongs to the AAA+ superfamily,which is widely distributed in bacteria,archaea,and eukaryotic cells. Lon participates in the regulation of numerous physiological processes and gene expression via degrading various unstable and non-native regulators. In this study,we showed that the Arabidopsis atlon4 mutant is more sensitive to drought stress than wild-type plants. Compared with wild-type plants,atlon4 mutant plants showed increased water loss,decreased water use efficiency,and impaired stomatal closure in drought stress conditions.LI XiaoYi MU Ying SUN XuWu ZHANG LiXin 2010Chinese Science Bulletin2010,55,32:0
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