当前位置:首页 >> 学术资讯 >> 科研信息

北京大学生命科学学院王伟课题组及合作者报道酚酸类化感物质通过促进相变抑制翻译从而调控物种间竞争的新机制

2024/03/29

植物在生长发育的过程中,会向环境释放一系列的代谢产物,从而引起植物间相互排斥或促进的现象,被称为植物化感作用1。早在2300多年前植物学作为一门学科建立之初,亚里士多德的学生、“植物学之父”提奥弗拉斯特就观察到化感作用2。在化感植物分泌的代谢物质中,以水杨酸(Salicylic Acid,SA)为代表的酚酸物质以其抑制植物生长著称3。但是植物是如何感知结构多样的酚酸,从而介导物种之间的竞争是半个多世纪以来一个悬而未决的重大科学问题。

2023年8月28日,北京大学生命科学学院、蛋白质与植物基因研究国家重点实验室、北大-清华生命科学联合中心王伟研究员课题组,在Nature Plants以两倍长文篇幅发表题为“Phenolic acid-induced phase separation and translation inhibition mediate plant interspecific competition”的研究论文,报道了酚酸通过应激颗粒和蛋白相变来抑制翻译从而调控种间竞争的新机制。Nature Plants同期也刊登了对本研究的评述文章。

论文及评述文章截图

为了探究酚酸抑制植物生长的机理,作者首先发现酚酸可以促进poly(A)+RNA和蛋白在植物根部聚集形成无膜包裹的细胞器—应激颗粒(Stress Granules,SG),并且抑制植物根部的整体翻译水平。SG是由未翻译的mRNA和蛋白质组成的生物大分子凝聚物,在胁迫条件下,通过抑制细胞的翻译水平来协调细胞中的能量分配,从而提高细胞的胁迫耐受性4。作者提出酚酸主要是通过诱导SG的形成,抑制植物整体翻译水平,从而抑制植物生长的模型。

为了进一步探索酚酸是如何被感应并调控SG的形成,作者对拟南芥中与人类RNA结合蛋白TIA1同源的RBP47B蛋白进行分析发现,RBP47B蛋白的液-液相分离能力是驱动SG形成和响应酚酸的关键。此外,体外相分离浊度实验及微量热泳动等实验,表明酚酸可以通过结合RBP47B蛋白,降低其液液相分离阈值,最终促进其液液相分离从而形成应激颗。

作者通过对拟南芥野生型和rbp47abcc’四重突变体中SG的组分进行质谱鉴定分析,发现SG招募大量的调控翻译元件,其中包括依赖RBP47家族蛋白的核糖体大小亚基。随后的共定位和荧光漂白恢复实验表明这些核糖体亚基进入SG后,会降低SG的流动性,从而导致这些核糖体被进一步隔离在SG中,从而抑制翻译。最后,针对rbp47abcc’四重突变体的表型实验证实了RBP47家族蛋白是响应酚酸抑制翻译和生长的关键信号因子。

在该研究中,作者结合基于正交化学的非典型氨基酸标记技术以及ELISA检测,开发出了BONCATE技术用于对植物细胞的整体翻译效率进行实时定量分析。相比于现有的SUnSET技术和多聚核糖体图谱方法,BONCATE技术具有细胞毒性小、通量高、特异性好、动态范围广等优势。

综上所述,这项研究揭示了酚酸通过RBP47B蛋白感知信号从而抑制种间生长的作用机理,提出了酚酸结合并促进RBP47B相变形成SG来抑制翻译和植物生长的模型。该研究一方面揭示了SA通过调控翻译抑制植物生长的新机制,另一方面为今后在植物蛋白相分离和SG领域的相关研究提供了理论基础和技术依据。目前,除了具有化感作用的作物可以分泌酚酸,农作物秸秆在发酵后的代谢物质中也含有大量酚酸,因此该研究也将为农业生产中农作物秸秆还田应用提供指导。

f85f67d748a94c0499742325fac92361.jpg

酚酸通过RBP47B蛋白感知信号从而抑制植物生长

王伟和首都师范大学周冕教授为论文共同通讯作者。北京大学海外交流引进博士后谢周丽、博士后赵帅和李莹为共同第一作者。该研究得到蛋白质与植物基因研究国家重点实验室、国家自然科学基金、北京大学生命科学学院、北大-清华生命科学联合中心、海外交流引进博士后项目的资助。

参考文献

1、Rice, E. L. Biological control of weeds and plant diseases: advances in applied allelopathy.(University of Oklahoma Press, 1995).

2、Culpeper, N. Culpeper's complete herbal & english physician.(Applewood Books, 2006).

3、Li, J. Y. et al. Phenolic acids and terpenoids in the soils of different weed-suppressive circles of allelopathic rice. Arch Agron Soil Sci 66, 266—278, doi:10.1080/03650340.2019.1610560(2020).

4、Protter, D. S. & Parker, R. Principles and Properties of Stress Granules. Trends in cell biology 26, 668-679, doi:10.1016/j.tcb.2016.05.004(2016).


版权声明:
文章来源北京大学新闻网,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。

相关学术资讯
近期会议

2025年第五届智能机器人与系统国际会议(ISoIRS 2025)(2025-06-13)

第十一届传感器、机电一体化和自动化系统国际学术研讨会(ISSMAS 2025)(2025-06-13)

2025年初级、中级、高级技术经理人培训班(6月线上)(2025-06-18)

第九届水动力学与能源电力系统国际学术会议(HEEPS 2025)(2025-06-20)

第六届电子通讯与人工智能国际学术会议(ICECAI 2025)(2025-06-20)

2025 年第三届通信,计算与人工智能国际会议 (CCCAI 2025)(2025-06-20)

第六届机械工程、智能制造与机电一体化学术会议(MEIMM2025)(2025-06-27)

第三届管理创新与经济发展国际学术会议(MIED 2025)(2025-06-27)

第十届电子技术和信息科学国际学术会议(ICETIS 2025)(2025-06-27)

2025年应用心理学与社会环境国际会议(ICAPSE 2025)(2025-06-28)

2025年土木建筑、智慧水利与智能减灾国际学术会议(ICCEIWC 2025)(2025-7-25)

2025年智慧城市、经济发展与大数据应用国际会议(SCEDBDA 2025)(2025-6-19)

2025年人工智能、虚拟现实与模式识别国际会议(ICAIVRPR 2025)(2025-7-26)

2025年土木建筑与水利水电国际学术会议(CEAWRH 2025)(2025-6-26)

2025仪器仪表、导航控制与制导国际会议(ICINCG 2025)(2025-7-21)

2025年云计算、信号图像处理与通信工程国际会议(ICSPE 2025)(2025-7-20)

2025水利、土木工程与建筑工程国际会议(WRCECE 2025)(2025-7-22)

2025年计算机视觉、数据挖掘与大数据技术国际会议(ICVDBT 2025)(2025-7-24)

2025智能制造装备、自动控制技术与无人系统国际会议(ACTUS 2025)(2025-7-21)

2025年环境经济,资源与能源应用国际会议(EEREA 2025)(2025-7-18)

小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。