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主题: 质膜H+-ATPase

质膜H+-ATPase 2017-09-15 15:10 #2539

  • Victoria
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有些老师想将NMT用在自己的研究课题上,却不清楚如何选择检测指标。本次主要探讨与H+相关的质膜H+-ATPase,给相关研究人员提供一些思路。不足之处请各位多多补充。
质膜H+-ATPase在植物细胞生长发育及抗逆过程中具有重要生理功能:(1)质膜H+-ATPase可水解ATP,产生能量,并把细胞质内的H+泵出膜外,产生跨膜pH梯度和电势梯度,形成质子电化学势△pH,提供细胞生长所需的驱动力。△pH可驱动质膜次级共转运系统,激活质膜上其它离子通道,促进离子和中性溶质如糖、氨基酸等随H+进入细胞,Na+与H+偶联反向运出细胞;(2)质膜H+-ATPase参与生长调节作用。生长素可激活质膜H+-ATPase,使细胞向外分泌的H+量增加,细胞壁酸化,使细胞壁纤维素微纤丝的交联松弛,细胞壁伸展性增加,从而促进细胞的伸长生长;(3)质膜H+-ATPase可调节细胞内的pH变化,参与解除种子休眠的过程;(4)保卫细胞质膜H+-ATPase建立的△pH能驱动K+、Cl-和苹果酸进入原生质,诱导保卫细胞膨压的变化,从而调节气孔开闭;(5)质膜H+-ATPase参与植物的极性生长过程。植物根、根毛和花粉管等器官的极性生长与其细胞质膜H+-ATPase上的空间分布有关。质子泵分布多、活性高,则H+分泌量增多,细胞壁松弛度增大,从而加速生长速度。(引用:刘尼歌, 王占义, 莫丙波,等. 质膜H~+-ATPase与环境胁迫[J]. 热带亚热带植物学报, 2006, 14(3):263-268.)
质膜H+-ATPase与信号传导、环境胁迫,包括养分胁迫、水分胁迫、冷害胁迫、病虫害胁迫等均相关。下面提供一些文章供各位研究人员参考。
[1] C2017-010-Arabidopsis plasma membrane H+-ATPase genes AHA2 and AHA7 have distinct and overlapping roles in the modulation of root tip H+ efflux in response to low-phosphorus stress.——低磷胁迫
[2] C2017-002-Paxillus involutus-Facilitated Cd2+ Influx through Plasma Membrane Ca2+-Permeable Channels Is Stimulated by H2O2 and H+-ATPase in Ectomycorrhizal Populus × canescens under Cadmium Stress.——镉胁迫
[3] C2015-017-The role of plasma membrane H+-ATPase in jasmonate-induced ion fluxes and stomatal closure in Arabidopsis thaliana.——植物生理
[4] C2015-006-OsSEC24, a functional SEC24-like protein in rice, improves tolerance to iron deficiency and high pH by enhancing H+ secretion mediated byPM-H+-ATPase.——缺铁胁迫、碱胁迫
[5] C2014-018-Spermidine Enhances Waterlogging Tolerance via Regulation of Antioxidant Defence, Heat Shock Protein Expression and Plasma Membrane H+-ATPase Activity in Zea mays.——水胁迫
[6] C2010-007-Nitric oxide enhances salt secretion and Na+ sequestration in a mangrove plant, Avicennia marina, through increasing the expression of H+-ATPase and Na+/H+ antiporter under high salinity.——盐胁迫
[7] C2010-002-The Arabidopsis chaperone J3 regulates the plasma membrane H+-ATPase through interaction with the PKS5 kinase.——盐碱胁迫
以上七篇文章均是利用旭月非损伤微测系统发表的研究成果,可关注旭月微信公众号获取更多文献或资料,回复编号即可。

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