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。
-
2026年6月优质国际学术会议推荐 7
-
2026年第17届机械与航空航天工程 193
-
2026年先进航空航天技术与卫星应用 324
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 1808
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 1632
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 6095
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 1819
-
2026年艺术、文化产业与数字媒体国 04-29
-
2026年智慧教育、教育研究与文化交 04-29
-
2026年数字社会、公共管理与经济学 04-29
-
2026 政务服务、数字治理与智慧城 04-28
-
2026 制冷技术、暖通设备与环境调 04-28
-
2026 轻工材料、绿色制造与循环利 04-28
-
2026 多语言智能、翻译技术与国际 04-28
-
2026 生物育种、生态种植与现代农 04-28
-
中国科协发布2025年《重要学术12
-
2026年新锐分区(原中科院期刊2595
-
2025年两院院士增选有效候选人4402
-
2025最新JCR分区及影响因子12342
-
好学术:科研网址导航|学术头条分5673
-
2025年国际期刊预警名单发布!5837
-
2025年中科院期刊分区表重磅发20812
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提6954
-
二维超导迈斯纳效应探测研究获进展04-29
-
研究发现笼目超导体中多重范霍夫奇04-29
-
二氧化碳加氢制高碳烯烃与航煤馏分04-29
-
靶向特定蛋白互作界面抑制乙肝病毒04-29
-
研究揭示内源信使调控膜损伤与细胞04-29
-
科学家绘制大脑星形胶质细胞转录因04-29
-
上海交大Bio-X研究院石毅与合04-29
-
上海景桥会展服务有限公司 18634

-
南京邮电大学计算机学院 22603

-
中国园艺学会 24401

-
东都国际展览(北京)有限公司 24303

-
International As 8394

-
武汉琪德盛会议服务有限公司 8446

-
浙江信诺科技有限公司 18386

-
西南大学资源环境学院 21543

-
安徽中医药大学 21239

-
河海大学 8457

-
成夏 23337

-
中华医学会内分泌学分会 21950

-
材料工程与应用国际会议 24564

-
北京四海群英会议服务有限公司 21149

-
上海同济大学 18637

-
中钞科堡公司 21246

-
优势会展公司 18278

-
HKSME 21257

-
上海交通大学 8370

-
香港S&E研究中心 2169





















38







































