植物膨压感知机制研究获进展
2026/04/23
渗透胁迫是生命体面临的环境压力之一,影响生物的生存和生理功能。植物中,渗透胁迫由干旱、高盐或低温等环境条件诱导产生,造成细胞外渗透压升高、细胞内水分流失,进而破坏植物的生理功能。自然界中,渗透胁迫通常表现为一个渐进过程,使温和胁迫条件下的膨压信号具有更广泛的生物学意义。
植物细胞通过膨压感知渗透变化。在高渗胁迫下,膨压降低、细胞壁张力下降、质膜—细胞壁界面松弛,被认为是植物感知渗透胁迫的潜在起点。但细胞将界面的机械扰动转化为生化信号的关键感受元件仍未明确。
近日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心团队揭示,细胞壁锚定的受体激酶FERONIA(FER)作为膨压感受器,在膨压降低时感知细胞壁—质膜界面的拉伸力变化,快速聚集形成纳米结构域,进而激活胞内激酶域,启动由外及内的渗透信号转导。
研究基于胁迫下质膜—细胞壁界面扰动假说,分析了拟南芥中46个与细胞壁—质膜连续体相关的受体激酶,以根向水性反应为筛选指标,发现FER是控制根向水性的关键元件。同时,FER还控制钙离子振荡特征、过氧化氢积累、脱落酸积累、叶片失水和植物生长等渗透胁迫应答过程,是调控渗透胁迫响应的关键因子。
该研究发现了膨压降低信号的关键感受器,并提出了工作模型:膨压下降使细胞壁—质膜连续体从“压缩态”释放,产生拉伸力变化,被锚定于细胞壁的FER胞外域感知进而发生构象改变,促使FER聚集形成质膜纳米结构域,进而激活胞内激酶活性等下游信号转导。后续将解析FER胞外域受力状态下的构象动态,鉴定其偶联的早期事件与生化输出,以揭示力学刺激向化学信号转换的分子机制。
相关研究成果发表在《当代生物学》(Current Biology)上。研究工作得到中国科学院的支持。
FER感知膨压信号的模型
文章来源分子植物科学卓越创新中心,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
-
第五届传感、测量、通信与物联网技术国 42
-
2026年9月优质国际学术会议推荐 263
-
2026年第15届计算与模式识别国际 212
-
2026年第二届计算机视觉与机器学习 2124
-
2026年无人机遥感与人工智能国际会 472
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 3740
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 3525
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 8084
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 3712
-
第三届国际会议语言学、心理学与创意教 08-07
-
2026年建筑科学、材料工程与可持续 08-07
-
2026年国际会议金融科技、市场营销 08-07
-
第三届国际社会科学与文化研究会议平行 08-07
-
ICSSCS 2026 - 子论坛: 08-07
-
第三届社会科学与文化研究国际会议平行 08-07
-
2026 JCR影响因子正式发布1135
-
中国科协发布2025年《重要学术1583
-
2026年新锐分区(原中科院期刊8243
-
2025年两院院士增选有效候选人6001
-
好学术:科研网址导航|学术头条分7917
-
2025年国际期刊预警名单发布!8062
-
2025年中科院期刊分区表重磅发28351
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提9122
-
清华大学计算机系高性能所获得IE07-31
-
北京大学生命科学学院伊成器课题组07-31
-
北京大学罗欢、李阿明、方方课题组07-31
-
北京大学生命科学学院郭强团队与合07-31
-
清华大学集成电路学院任天令团队合07-31
-
清华大学5位清华人当选“202607-31
-
研究揭示热带雨林优势树种望天树幼07-31
-
香港机械工程师协会 23517

-
中联云海 2532

-
厦门精艺达翻译服务有限公司 3808

-
IC4M 21549

-
克里门森互动(北京)顾问有限公司 8409

-
中铁绿建控股有限公司 23564

-
北京标杆管理 23467

-
生物谷 23541

-
西南交通大学 2629

-
河南纳智博研会议服务有限公司 2508

-
美国科研出版社 2653

-
国际工学技术出版协会 21479

-
hksme 23602

-
泰安市中小企业局 18578

-
北京新线国际展览有限公司 24645

-
中国煤炭学会经济管理专业委员会 18620

-
西安连成行管理有限物业 21500

-
中国作物学会 21557

-
我我我我我我 2423

-
中国环境科学学会 21485





















112








































