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浙大973项目首席科学家最新文章
【字体: 大 中 小 】 时间:2009年10月28日 来源:生物通
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来自浙江大学生命科学学院植物生理学与生物化学国家重点实验室,三峡大学化学与生命科学学院的研究人员总结了大型ARF-GEF的蛋白结构和在不同物种中的分布, 阐述了该基因家族在酵母、人和拟南芥中的相关进展, 并对其调控机理进行了小结。这一研究成果公布在《遗传》杂志上。
生物通报道:来自浙江大学生命科学学院植物生理学与生物化学国家重点实验室,三峡大学化学与生命科学学院的研究人员总结了大型ARF-GEF的蛋白结构和在不同物种中的分布, 阐述了该基因家族在酵母、人和拟南芥中的相关进展, 并对其调控机理进行了小结。这一研究成果公布在《遗传》杂志上。
ARF-GEFs是小G蛋白ADP核糖基化因子(ADP-ribosylation factor, ARF)的鸟苷酸交换因子(Guanine- nucleotide exchange factor, GEF), 在所有真核生物中, 大型ARF-GEF都是高度保守的。它在生物体的膜泡分拣和蛋白运输中发挥着重要作用, 近年来关于ARF-GEFs的蛋白结构、亚细胞定位和相关功能的报道很多, 它已成为细胞生物学领域的一大研究热点。
来自于不同领域的科学家陆续报道了ARF-GEF 的结构和相关功能, 人们发现不管是在高等真核生物如动植物、人体中, 还是在低等真核生物酵母中, 都存在许多ARF-GEFs, 分布在包括高尔基体在内的各种膜系统中, 影响着细胞的小泡运输和蛋白分泌机制, 并对生物体的生长、发育、繁殖、抗病性等有重大影响。这篇就ARF-GEFs 的结构和在酵母、人、拟南芥这3 种模式生物中的分布及相关功能进行了综述, 并对近年来报道的与ARF-GEFs 相互作用的蛋白及上下游调控方式进行综述。
真核细胞的蛋白质在代谢过程中必须进行精确的分拣和转运, 才可以在正确位置发挥生理功能。实验表明这些大型的RF-GEFs 调控着以高尔基体为中心的囊泡运输, 从而控制着真核细胞的蛋白分拣和转运。但是它们的通用功能和特异功能均远未研究清楚, 如无催化活性的结构域需要进行功能鉴定, 与之结合的其他蛋白对于其功能到底有何种影响, 对小泡分拣的上游和下游机制有何种作用等。未来的研究还需阐明ARF-GEFs 是如何在膜上形成复合体的, 以及一系列调控因子信号是如何完成整合和转换的。此外, 大型的ARF-GEFs 还有可能参与除了小泡分拣之外的其他功能, 如细胞骨架的装配, 尽管目前对这一领域所知甚少, 但对这些小泡分拣之外的功能研究将有助于揭示细胞内的这些生化过程是如何调节与协作的。
附:寿惠霞
2003年毕业于美国爱荷华州立大学,获博士学位。2004年人才引进到浙江大学生命科学学院工作,同年获教育部“新世纪优秀人才基金”。 现任生物技术系主任,植物研究所副所长。
在研课题 (1)氮、磷高效吸收关键基因功能与调控机理, 国家重点基础研究发展计划(973计划)“作物高效利用氮磷养分的分子机理”第三课题, 2005年1月-2009年12月,第二主持。 (2)植酸酶转基因大豆的研究,教育部新世纪优秀人才基金,2005年1月-2007年12月,主持。 (3)植物氧化应激信号链上抗逆基因的克隆及其作物物种间功能与结构的保守性研究,国家自然科学基金,2005年1月-2007年月12月,主持。 (4)土壤有机磷高效利用型植酸酶转基因大豆的研究,浙江省科技攻关项目,2005年1月-2007年月12月,主持。 (5)大豆高效转基因体系的建立,教育部留学回国人员科研启动基金(教外司留2005-383号),2005年1月-2006年月12月,主持。 (6)转基因和诱发突变法培育低植酸型高铁水稻,国际HarvestPlus项目,2005年7月—2008年6月,第二主持。
多年来从事植物转基因和植物基因组研究,已在植物功能基因克隆、植物转基因技术体系研究、植物抗逆转基因及其分子机理研究等方面取得多项研究成果。2002年以来,在SCI收录杂志上发表研究论文20篇,第一作者论文最高影响指数10.4,论文总引用次数超过250次。2004后以来实验室已在Plant Journal, Plant Physiology, Cell Research 等杂志发表多篇高影响因子论文。
实验室在植物营养功能基因研究方向承担国家重点基础研究计划项目、国家转基因专项、国家基金项目、国际Harvestplus项目等多项科研项目,主要研究方向包括:
1)植物磷、铁吸收代谢关键基因的克隆及功能研究;
2)富铁锌微量元素作物新品种培育及其分子机制研究;
3)大豆高效转基因体系研究及抗除草剂转基因大豆的培育。