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<p style="text-align: center; color:#990000; font-size:16px solid;"> 氯离子外流通过肌醇3,4,5,6-四磷酸盐调控花粉管的生长和细胞的体积</p> {| style="width: 100%; margin:4px auto 0px; background:none; border-spacing: 0px;" | style="width:65%;vertical-align:top; color:#000;" | {| style="width:100%; vertical-align:top;" |- |- | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;text-indent:2em; " | <div> 花粉管生长是生物系统中自发组织的一个重要实例。在这些自发系统中,通过交互反馈通路传递信号,从而控制并调整分子及生化参数使之最适于生长和发挥作用。花粉作为一种研究植物细胞发育、生长以及生物生理学的模式材料,发现花粉管的振荡生长与Ca<sup>2+</sup>、H<sup>+</sup>、K<sup>+</sup>三种阳离子振荡内流有关。 在哺乳动物分泌细胞中,Cl<sup>-</sup>通道作为重要的调节者调控分泌活动并维持细胞体积。已经证明肌醇3,4,5,6-四磷酸盐负调控Ca<sup>2+</sup>激活Cl<sup>-</sup>通道。不同的肌醇磷酸盐作用于花粉管时,肌醇3,4,5,6-四磷酸盐的作用最强。 Feijó等研究人员应用非损伤微测技术探索了肌醇3,4,5,6-四磷酸盐和Cl-流之间的潜在关系。研究发现,在烟草和百合花粉管尖端出现振荡的Cl-外流,从距尖端12μm开始沿着花粉管出现持续内流。氯通道阻断剂DIDS(4,4’-diisothiocyanatostilbene- 2,2‘-disulfonicacid)和5-硝基-2-(3-苯丙氨基)-苯甲酸(5-nitro-2-(3- phenylpropylamino)benzoicacid)分别在80μM和20μM时能够完全抑制烟草花粉管生长,诱导细胞体积增大,扰乱尖端Cl<sup>-</sup>外流。另外,肌醇3,4,5,6-四磷酸盐编码的信号不利于花粉管生长,并可诱导细胞体积增大,扰乱正常的Cl<sup>-</sup>振荡外流。相关分析表明Cl<sup>-</sup>外流的周期在时间上与生长周期吻合,且生长周期中Cl<sup>-</sup>外流与囊泡运动有关。 这一研究对于认识调控花粉管平衡和生长网络中的Cl<sup>-</sup>动力学非常重要。 关键词:花粉管(pollentube);Cl<sup>-</sup>流(Chlorideflux);肌醇3,4,5,6-四磷酸盐(inositol3,4,5,6-tetrakisphosphate) 参考文献:LauraZonia,etal.ThePlantCell,2002,14:2233-2249 [http://www.plantcell.org/content/14/9/2233.full.pdf+html 全文下载] <div> 返回[[技术周报]] </div> </div> |} | style="border:1px solid transparent;" | | style="width:35%; vertical-align:top;"| {| style="width:100%; vertical-align:top;" |- |- | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;text-indent:2em; " | <div> <div style="text-align:center;"> <p> [[File:Weekly35.jpg|150px]]</p> <p style="font-weight:bold; text-align:left;word-break: normal;"> 图注1:Cl<sup>-</sup>振荡与花粉管生长速率一致。 图注2:肌醇3,4,5,6-四磷酸盐扰乱花粉管尖端的Cl<sup>-</sup>外流。负值代表外流。</p> </div> |} |}
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