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摘要隨著全球變暖進程加劇,高溫脅迫成為影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最嚴重的自然災(zāi)害之一,解析植物感知和響應(yīng)高溫脅迫的機制,對于實現(xiàn)作物高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)至關(guān)重要。

  【儀表網(wǎng) 研發(fā)快訊】隨著全球變暖進程加劇,高溫脅迫成為影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最嚴重的自然災(zāi)害之一,解析植物感知和響應(yīng)高溫脅迫的機制,對于實現(xiàn)作物高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)至關(guān)重要。近幾年研究發(fā)現(xiàn),細胞內(nèi)生物大分子的相分離是重要的溫度感知機制,然而溫度感知的分子基礎(chǔ)尚不清楚。應(yīng)激顆粒(stress granules)是細胞應(yīng)對各種脅迫時產(chǎn)生的保守的凝聚體。在植物中,高溫脅迫誘導(dǎo)應(yīng)激顆粒形成,對植物適應(yīng)高溫脅迫至關(guān)重要。
 
  5月14日,清華大學(xué)生命學(xué)院方曉峰團隊與合作者在《細胞研究》(Cell Research)在線發(fā)表了題為“擬南芥溫度感受器FUST1通過相分離起始高溫下的應(yīng)激顆粒形成”(A thermosensor FUST1 primes heat-induced stress granule formation via biomolecular condensation in Arabidopsis)的研究論文,首次揭示了植物細胞感知高溫信號并起始應(yīng)激顆粒組裝的機制。
 
  該研究鑒定到一個能夠在高溫下發(fā)生相分離的未知功能蛋白并命名為FUST1。FUST1在正常生長溫度下均勻分散在細胞質(zhì)中,當植物細胞受到高溫刺激,F(xiàn)UST1迅速且可逆地形成凝聚體(圖1A)。體外重組的FUST1蛋白可以發(fā)生相分離,且隨著溫度升高相分離能力提高(圖1B),表明FUST1可以通過相分離感知溫度變化。研究人員進一步利用遺傳學(xué)、細胞生物學(xué)、生物物理學(xué)和計算機分子動力學(xué)模擬等多學(xué)科交叉手段證明FUST1通過其類朊病毒域(PrLD)感知高溫,發(fā)現(xiàn)該區(qū)域中編碼一個溫度開關(guān),隨著溫度升高經(jīng)歷“鎖定到開放”的構(gòu)象變化,控制FUST1的分子間相互作用(圖1C、D)。
 
  圖1.FUST1直接感受高溫發(fā)生相分離。(A)植物細胞受到高溫刺激后FUST1在細胞質(zhì)中迅速發(fā)生相分離形成凝聚體;(B)FUST1體外相分離隨著溫度升高而增強;(C)全原子分子動力學(xué)模擬示意圖;(D)FUST1的PrLD區(qū)域編碼一個溫度開關(guān)
 
  進一步,研究人員發(fā)現(xiàn)FUST1凝聚體可招募應(yīng)激顆粒的經(jīng)典組分,但FUST1凝聚體的形成早于應(yīng)激顆粒的組裝。研究人員利用雙熒光標記發(fā)現(xiàn),F(xiàn)UST1凝聚體形成之后,應(yīng)激顆粒組分在FUST1凝聚體中開始聚集。敲除FUST1基因,導(dǎo)致應(yīng)激顆粒的形成滯后,表明FUST1對于應(yīng)激顆粒的組裝至關(guān)重要,敲除FUST1基因會減弱植物的耐熱性。此外,F(xiàn)UST1同源蛋白在陸生植物中均存在,介導(dǎo)熱響應(yīng)的PrLD序列也非常保守。
 
  綜上,該研究揭示了FUST1作為溫度感受器,通過其相分離啟動應(yīng)激顆粒組裝(圖2),為溫度感受和應(yīng)激顆粒組裝機制提供新了的見解。FUST1及其同源蛋白作為熱適應(yīng)性分子靶點,在未來作物耐熱性改良中具有潛在應(yīng)用價值。
 
  值得一提的是,F(xiàn)UST1蛋白的名字是從我國古代神話山海經(jīng)中記載的扶桑樹(FUSang Tree)來的?!渡胶=?jīng)·海外東經(jīng)》:“湯谷上有扶桑,十日所浴,居水中。九日居下枝,一日居上枝。”其中扶桑樹象征著FUST1蛋白高度無序且作為支架的性質(zhì),其中的太陽象征著熱應(yīng)激顆粒的核。
 
圖2.FUST1感知和響應(yīng)溫度的工作模型
 
  清華大學(xué)生命學(xué)院副教授方曉峰和深圳灣實驗室研究員黃愷為論文通訊作者,清華大學(xué)生命學(xué)院博士后耿攀、2016級博士生李昌軒(已畢業(yè))、深圳灣實驗室助理研究員全學(xué)波和生命學(xué)院2022級博士生彭佳璇為論文共同第一作者。福建農(nóng)林大學(xué)海峽研究院教授熊延、深圳大學(xué)生命與海洋科學(xué)學(xué)院教授劉宏濤、清華大學(xué)生命學(xué)院教授戚益軍和西湖大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院研究員楊培國等對該工作作出了重要貢獻。
 
  研究得到國家自然科學(xué)基金、國家重點研發(fā)計劃、深圳灣實驗室重大項目、深圳灣實驗室開放基金和廣東省“珠江人才計劃”等的支持。

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