拟南芥CTP:磷酸胆碱胞苷酰转移酶1的自相互作用模式与靶向潜在蛋白质互作网络研究及其功能意义

【字体: 时间:2025年10月02日 来源:Plant Physiology and Biochemistry 5.7

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  本综述系统阐述了铜(Cu)在植物中的吸收、转运及稳态调控机制,重点探讨了Cu作为辅因子通过调控关键酶(如多酚氧化酶、漆酶)及转录因子SPL7和miRNAs(miR397/398/408)介导的信号网络,显著影响植物次生代谢(如木质素、类黄酮合成),从而增强抗逆性与防御反应,为作物铜营养管理及抗性育种提供理论依据。

  
Highlight
铜(Cu)介导的植物防御机制
铜在植物防御中扮演多面角色,包括诱导具有防御功能的次生代谢物(如抗氧化剂、毒素和拒食剂)。此外,铜直接参与多种植物免疫反应(Adamuchio-Oliveira et al., 2020)。许多病原相关酶需要金属作为辅因子。铜还通过强化物理屏障来增强防御。铜依赖酶(如漆酶laccases)协助细胞壁中木质素的形成。
Conclusion and future perspectives
结论与未来展望
铜是一种重要的微量营养素,通过作为众多生物合成酶的催化辅因子,在植物次生代谢中扮演关键角色。正如本综述所强调的,铜作为多种酶的多功能辅因子,驱动木质素、类黄酮、生物碱和其他 specialized metabolites 的生物合成。因此,充足的铜供应支持酚类、类黄酮和木质素的生物合成,这些物质有助于植物在生物和非生物胁迫下的结构完整性和防御。
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