铵作为重要的氮源被植物根吸收并同化,而过量的铵则对细胞有毒害作用。植物依据自身氮碳水平来严格调控铵的跨膜运输。根高亲和力铵的跨细胞质膜运输是通过AMT形式的铵转运蛋白介导的,因此植物氮碳信号对AMT基因的表达调控研究将十分重要。尽管AMT基因在转录水平上的调控机制已被解析,但在更为重要的蛋白水平上的调控尚不清楚。AMT1;3作为介导根铵吸收的重要成员,本小组的前期工作发现根中氮碳信号可影响它的蛋白翻译后修饰,并且它的磷酸化状态可开关转运活性。为此本项目拟在拟南芥AMT多基因突变体中超表达AMT1;3蛋白,通过分析氮碳调控下AMT1;3蛋白的转运活性与其不同磷酸化位点的磷酸化水平的关系,并结合不同磷酸化位点突变蛋白的活性研究,明确AMT1;3蛋白的翻译后磷酸化修饰是植物根快速有效调控铵吸收的重要方式,并阐明其调控机制。
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数据更新时间:2023-05-31
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