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| 1 | Comprehensive Sequence and Whole-Life-Cycle Expression Profile Analysis of the Phosphate Transporter Gene Family in Rice显示文摘植物磷酸盐 transporter (磅) 基因在各种各样的生理、生物化学的过程与重要角色包括一个大家庭。在这研究,数据库搜索在米饭(Oryza sativa ) 产出 26 潜在的磅家庭基因。这些基因的分析导致了八个保存主题和 512 个 trans 膜片断的鉴定,他们中的大多数保存了。237 个通常认为的 cis 元素的一个总数在在上游的 2-kb 被发现这些基因的区域。这些,一个多数是 Pi 反应和另外的压力相关的 cis 规章的元素例如象 PHO 一样, TATA-box-like, PHR1,或 Helixloophelix 元素,并且 WRKY1 和 ABRE 元素,由这些建议基因规定发信号。这些基因的全面表示分析从从三米饭遗传型盖住全部生命周期的 27 纸巾与 RNA 从 microarrays hybridized 用数据被执行:Minghui 63, Zhenshan 97,和 Shanyou 63。实时 PCR 分析证实三米饭磅基因优先地在 flowering 前在 1d 在雄蕊被表示,二在在标题的圆锥花序上演,并且二在在出发阶段以后的 14d 在旗帜长叶。荷尔蒙处理实验在分别地暴露于五荷尔蒙的幼苗揭示了 11 米饭磅基因的微分起来规定或下面规定。这些结果将为阐明是有用的在米饭的生长,发展,和压力反应的这些基因的角色种。 | Fang Liu Xiao-Jian Chang Ying Ye Wei-Bo Xie Ping Wu Xing-Ming Lian | 2011 | Molecular Plant2011,4,6: | 24 |
| 2 | 植物低磷胁迫响应及其调控机制显示文摘概述了土壤对磷吸收、迁移、同化以及磷在植物体内分布、吸收、转运、利用的机理;总结了低磷胁迫植物的生理生化响应、植物激素的调控效应、遗传变化、驯化适应;揭示了植物低磷代谢信号网络系统、分子应答调控机制和代谢酶的适应性变化,并阐述了低磷胁迫条件下植物的基因性状鉴定和基因工程应用的研究进展.最后展望了提高低磷胁迫植物磷利用效率的途径、面临的挑战及应用前景. | 王保明 陈永忠 王湘南 陈隆升 彭邵锋 王瑞 马力 杨小胡 罗键 | 2015 | 福建农林大学学报(自然科学版)2015,44,6: | 14 |
| 3 | 植物缺磷及菌根信号转导网络显示文摘磷是植物生长发育的主要限制因子之一,主要以无机正磷酸盐的形态被植物吸收,而其在土壤中的移动性和生物有效性很低。为了适应磷缺乏的环境,植物进化出了包括与丛枝菌根真菌形成互惠共生体系在内的一系列适应性机制以增强对磷的吸收、转运和再利用等。所有的这些机制均是由复杂而精巧的分子调控网络控制的。近年来众多基因被鉴定并进行功能研究后与该调控网络联系起来,这些基因包括各种蛋白质基因和非编码RNA基因。本文旨在对当前该领域的研究进展作一总结,同时探讨植物缺磷与菌根信号转导途径间可能存在的相互关系。 | 顾冕 陈爱群 徐国华 | 2012 | 南京农业大学学报2012,35,5: | 4 |
| 4 | 植物响应低磷胁迫的蛋白质泛素化途径研究进展显示文摘磷是构成许多关键性大分子的重要底物,在植物体内许多生理生化反应中都发挥着重要作用,磷供应不足会极大地限制作物的产量和品质。在漫长的进化过程中,植物形成了一系列适应低磷胁迫的机制,其中,蛋白质水平的泛素化修饰对植物响应低磷胁迫起重要作用。泛素化修饰可以改变靶蛋白的活性、稳定性及其在亚细胞的定位等。对关键蛋白的泛素化修饰在植物低磷胁迫响应中的调控功能和机制进行归类总结,综述植物蛋白质泛素化途径调控低磷胁迫的研究进展。蛋白质泛素化修饰研究主要从泛素、酶和靶蛋白3个组分方面进行。泛素由76个氨基酸组成,并以逐步共轭级联的方式与靶蛋白相连,形成泛素–蛋白质复合体,该复合体被运输至26S蛋白酶体内消化与降解,从而调控众多生理过程。蛋白质泛素化修饰通过改变根系形态构型,影响磷转运子和转录因子的活性和定位,从而促进或抑制植物对土壤磷的吸收以及向地上部的运输,进而调节磷稳态。最后,提出了对植物响应低磷胁迫的蛋白质泛素化需要进行的研究。 | 欧斯艳 张亚楠 王金祥 | 2020 | 植物营养与肥料学报2020,26,11: | 3 |
| 5 | 植物去泛素化酶研究进展显示文摘去泛素化酶作为泛素系统中一类重要的蛋白质水解酶,具有逆转泛素化的作用。目前研究发现去泛素化酶具有复杂的生物学调控功能,能调节细胞内众多蛋白底物的稳定性和功能,参与了生物体内细胞周期调控、细胞分裂与分化、DNA损伤修复、生长发育和逆境胁迫响应等多方面的生理活动。本文主要综述了去泛素化酶在植物中的调控作用,包括调控植物生长和发育、植物对环境的免疫应激反应和介导多种信号转导途径等三个方面。 | 刘石娟 秦宗燕 王雪 颜梅 张静 梁超超 | 2016 | 植物生理学报2016,52,8: | 2 |
| 6 | Roles of Ubiquitination in the Control of Phosphate Starvation Responses in Plants显示文摘Throughout evolution, plants have evolved sophisticated adaptive responses that allow them to grow with a limited supply of phos- phate, the preferential form in which the essential macronutrient phosphorus is absorbed by plants. Most of these responses are aimed to increase phosphate availability and acquisition through the roots, to optimize its usage in metabolic processes, and to protect plants from the deleterious effects of phosphate deficiency stress. Regulation of these adaptive responses requires fine percep- tion of the external and internal phosphate levels, and a complex signal transduction pathway that integrates information on the phosphate status at the whole-plant scale. The molecular mecha-nisms that participate in phosphate homeostasis include transcriptional control of gene expression, RNA silencing mediated by microRNAs, regulatory non-coding RNAs of miRNA activity, phosphate transporter trafficking, and post-translational modification of proteins, such as phosphorylation, sumoylation and ubiquitination. Such a varied regulatory repertoire reflects the complexity intrinsic to phosphate surveying and signaling pathways. Here, we describe these regulatory mechanisms, emphasizing the increasing importance of ubiquitination in the control of phosphate starvation responses. | Mónica Rojas-Triana Regla Bustos Ana Espinosa-Ruiz Salom Prat Javier Paz-Ares Vicente Rubio | 2013 | Journal of Integrative Plant Biology2013,55,1: | 1 |