BMC biology
2022
Shrestha A, Hernández-Reyes C, Grimm M, Krumwiede J 等 7 人
N-3-oxo-tetradecanoyl-L-homoserine lactone(oxo-C14-HSL)是介导革兰氏阴性菌群体感应的 N-酰基高丝氨酸内酯(AHL)之一。除细菌通讯外,AHL 还参与与真核生物的互作。短链 AHL 易被植物吸收并长距离运输,促进根伸长和生长;植物通常不吸收疏水性长侧链 AHL(如 oxo-C14...
Science advances
2022
Chen YN, Cartwright HN, Ho CH
硝酸根(NO3−)的吸收与分布对植物生命至关重要。尽管NO3−吸收的上游调控及多种细胞中的下游响应已被充分研究,但仍无法在细胞水平以高分辨率直接可视化NO3−的时空分布。本文报道了一种核定位、遗传编码的荧光生物传感器NitraMeter3.0(NiMet3.0),用于在拟南芥中定量可视化NO3−分布。该传感器可追踪NO3−沿主根轴的...
Sensors (Basel, Switzerland)
2022
Chen YN, Ho CH
拟南芥NRT1/PTR家族(NPF)是硝酸盐转运的关键蛋白。首个硝酸盐转运活性生物传感器NiTrac1将双亲和性硝酸盐转运受体NPF6.3改造为荧光活性传感器。为检验该策略能否推广至NPF家族其他成员,本研究以拟南芥NPF家族成员为对象,筛选遗传编码荧光转运活性传感器。作者将尚未功能鉴定的NPF1.3改造为转运活性生物传感器NiTr...
The Plant journal : for cell and molecular biology
2022
Castro-Rodríguez V, Kleist TJ, Gappel NM, Atanjaoui F 等 10 人
植物利用电信号和化学信号进行系统性通讯。例如,草食动物取食可触发局部细胞壁谷氨酸积累、系统性电信号和钙波,从而向邻近叶片传递损伤信息并启动防御。为监测植物细胞外和细胞内谷氨酸浓度,作者构建了表达基因编码荧光谷氨酸传感器的拟南芥品系。与定位于细胞质的传感器不同,展示于质膜外表面的传感器变体抑制植物生长和正常发育。高亲和展示型传感器品系...