植物学报 ›› 2017, Vol. 52 ›› Issue (6): 681-684.DOI: 10.11983/CBB17177 cstr: 32102.14.CBB17177
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收稿日期:
2017-09-20
接受日期:
2017-11-02
出版日期:
2017-11-01
发布日期:
2018-12-10
通讯作者:
何奕騉
Received:
2017-09-20
Accepted:
2017-11-02
Online:
2017-11-01
Published:
2018-12-10
Contact:
He Yikun
摘要: 一氧化氮(NO)作为一种具有活性的小分子物质参与众多动植物生理活动。在蛋白转录后修饰方面, NO主要以S-亚硝基化(S-nitrosylation)的形式参与。而甲基化作为另一种蛋白翻译后修饰, 在DNA损伤及mRNA翻译方面具有重要作用。虽然近年来有关这2种蛋白翻译后修饰方面的研究成果较多, 但是2种途径之间是否存在相互作用却报道较少。近期, 我国科学家发现NO可以通过S-亚硝基化修饰PRMT5的第125位半胱氨酸, 正向调节该精氨酸甲基转移酶活性。prmt5-1突变体表现出严重的发育障碍且对非生物胁迫敏感。通过互补第125位半胱氨酸点突变PRMT5基因, 使之转化为不可被S-亚硝基化修饰的氨基酸后, 拟南芥(Arabidopsis thaliana)植株可恢复突变体的发育障碍, 但无法恢复其非生物胁迫敏感表型。实验同时证明, PRMT5蛋白第125位半胱氨酸的S-亚硝基化修饰参与调节NaCl诱导的精氨酸对二甲基化。该研究引领了蛋白S-亚硝基化和蛋白甲基化修饰新方向, 开辟了新的研究领域, 同时为相关研究树立了新的榜样。
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图2 蛋白质亚硝基化与甲基化通路互作调控植物胁迫反应的工作模型(Hu et al., 2017)
Figure 2 The working model of protein S-nitrosylation coordinating with protein methylation during stress in plants (Hu et al., 2017)
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