前言 | 植物通过伸长茎和上卷叶片等反应来适应高温环境。这些适应性生长反应依赖于快速转录、转录后和翻译后重编程。然而,温度信息是如何被感知并整合到细胞剪接机制中,以建立温敏剪接模式,目前尚不清楚。 |
在动物体内,CDC2 样蛋白激酶 (CLKs) 充当体温传感器,通过磷酸化富含丝氨酸/精氨酸 (SR) 蛋白,调控温度依赖性剪接。
本研究表明,与 CLK 同源的拟南芥 ARABIDOPSIS FUS3-COMPLEMENTING (AFC) 激酶可作为温度传感器,调控转录后 mRNA 加工,从而控制拟南芥高温依赖性生长反应。
Dimos-Röhl et al 发现,拟南芥三种 AFC 蛋白酶活性曲线的温敏差异取决于特定结构元素,例如激酶结构域内保守的激活片段。通过结合蛋白质结构预测和定向突变,作者揭示了决定三种 AFC 旁同源物不同温敏活性的结构特征。
接下来,作者分析了 afc 突变体植株,发现在高温条件下,afc 突变体植株的叶柄伸长和 thermonastic 反应叶片卷曲受到很大程度的影响。afc 三突变体幼苗子柄伸长受损还伴随着温度依赖性剪接缺陷,特别是影响编码剪接因子的转录本的转录后调控。
最后,基于转录组学、免疫检测和突变体分析,我们的数据表明 SR34 和 SR34a 是磷酸化靶点,可在高温下介导 AFC 依赖性转录后 RNA 加工。
总之,将拟南芥 AFC 激酶鉴定为温敏传感器有力地证明了温度控制的 AFC 活性在植物和动物之间具有进化上的保守性。
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