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巴西弧菌(Vibrio brasiliensis)磷酸酶RsbU的结构特性与去磷酸化活性研究
1
作者
王馨远
张如梦
+1 位作者
王勃然
贾鑫
《中国酿造》
CAS
北大核心
2024年第12期55-63,共9页
应激信号传导通路中激酶B因子调控蛋白T(RsbT)在受环境胁迫后会被激活并磷酸化,但其如何将信号传导给下游信号传导蛋白B因子调控蛋白U(Rsb U)仍然未知。为了防治弧菌感染,明确弧菌在环境胁迫下的耐受机制及应激信号传导,该研究以巴西弧...
应激信号传导通路中激酶B因子调控蛋白T(RsbT)在受环境胁迫后会被激活并磷酸化,但其如何将信号传导给下游信号传导蛋白B因子调控蛋白U(Rsb U)仍然未知。为了防治弧菌感染,明确弧菌在环境胁迫下的耐受机制及应激信号传导,该研究以巴西弧菌(Vibrio brasiliensis)为模式菌株,利用生物信息学软件分析其理化性质、功能位点和互作机制,探讨了其RsbU与RsbT的互作模式,并对RsbU的酶学性质研究。结果表明,成功构建表达载体并纯化RsbU蛋白,十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)结果显示,蛋白分子质量均与预期大小相符。Rsb U本质上是一种2C类蛋白磷酸酶(PP2C),蛋白互作网络分析数据库Sring得到的结果显示,RsbU与RsbT之间的互作分数超过0.98。酶学性质结果表明,RsbU是Ser/Thr磷酸酶,去磷酸化能力较弱且主要在前期作用,自身不携带磷酸基团。因此推断Rsb U的N端主要与RsbT结合来接收信号,而C端与RsbT的结合属于弱结合,用于去磷酸化,从而完成上下游之间应激信号传导。
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关键词
关键调控蛋白rsbu
磷酸酶
应激信号传导通路
去磷酸化活性
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职称材料
药物转运体的翻译后处置及相关关键位点研究进展
2
作者
洪梅
王旭阳
《华南农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期160-172,共13页
药物转运体介导种类不同、结构各异的药物跨越细胞膜,影响药物在各组织器官中的浓度以及系统暴露量,不但是影响药效的关键因素,也是重要的药物-药物相互作用位点。人体中关键的药物转运体属于ABC结合盒(ATP-binding cassette)超家族或...
药物转运体介导种类不同、结构各异的药物跨越细胞膜,影响药物在各组织器官中的浓度以及系统暴露量,不但是影响药效的关键因素,也是重要的药物-药物相互作用位点。人体中关键的药物转运体属于ABC结合盒(ATP-binding cassette)超家族或溶质载体(Solute carrier)超家族,分别介导细胞对药物的外排和吸收,两者协同作用,共同决定细胞内的药物浓度。作为膜蛋白,药物转运体在翻译后需要经过一系列复杂而精细的调控才能到达作用位点,发挥功能。此外,人体在药物的摄取过程中需要作出快速应对,因此往往以翻译后修饰的方式进行响应;而病理条件下转运体的功能也可能因细胞中各翻译后调控机制的非常态化而受到影响。明确药物转运体的翻译后处置过程,对于解析转运体药物转运的分子机制、阐明遗传多态性造成的个体药物响应差异有重要意义。本文对目前药物转运体的翻译后加工和修饰的相关研究进行了综述,也对在这些调控过程中发挥关键作用的转运体基序和位点进行了总结。
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关键词
药物转运
蛋白
翻译后处置
功能
调控
关键
位点
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职称材料
植物所在植物耐旱分子机理研究中取得新进展
3
《蔬菜》
2015年第12期34-34,共1页
干旱是植物经常面临的一种环境胁迫,严重时会导致植物萎蔫死亡。脱落酸(ABA)作为一种"胁迫激素",在植物受到干旱胁迫时迅速积累,对提高植物的耐旱性以及调节植物的生长发育起到重要作用。在干旱胁迫下,ABA信号能够促进植物气...
干旱是植物经常面临的一种环境胁迫,严重时会导致植物萎蔫死亡。脱落酸(ABA)作为一种"胁迫激素",在植物受到干旱胁迫时迅速积累,对提高植物的耐旱性以及调节植物的生长发育起到重要作用。在干旱胁迫下,ABA信号能够促进植物气孔关闭,减少叶片水分散失,帮助植物抵御干旱。这个过程中,植物细胞将发生一系列的复杂反应,包括信号的感知与传递、关键蛋白的激活与降解、基因表达的变化、细胞内活性氧(ROs)含量的变化等。但是该调控过程的分子机理还有待进一步研究。
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关键词
复杂反应
环境胁迫
基因表达
分子机理研究
活性氧
调控
过程
过量表达
缺失突变体
关键
蛋白
生长发育
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职称材料
题名
巴西弧菌(Vibrio brasiliensis)磷酸酶RsbU的结构特性与去磷酸化活性研究
1
作者
王馨远
张如梦
王勃然
贾鑫
机构
中国农业大学食品科学与营养工程学院
出处
《中国酿造》
CAS
北大核心
2024年第12期55-63,共9页
基金
国家重点研发计划(2021YFD2100102)
国家自然科学基金(31901790)。
文摘
应激信号传导通路中激酶B因子调控蛋白T(RsbT)在受环境胁迫后会被激活并磷酸化,但其如何将信号传导给下游信号传导蛋白B因子调控蛋白U(Rsb U)仍然未知。为了防治弧菌感染,明确弧菌在环境胁迫下的耐受机制及应激信号传导,该研究以巴西弧菌(Vibrio brasiliensis)为模式菌株,利用生物信息学软件分析其理化性质、功能位点和互作机制,探讨了其RsbU与RsbT的互作模式,并对RsbU的酶学性质研究。结果表明,成功构建表达载体并纯化RsbU蛋白,十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)结果显示,蛋白分子质量均与预期大小相符。Rsb U本质上是一种2C类蛋白磷酸酶(PP2C),蛋白互作网络分析数据库Sring得到的结果显示,RsbU与RsbT之间的互作分数超过0.98。酶学性质结果表明,RsbU是Ser/Thr磷酸酶,去磷酸化能力较弱且主要在前期作用,自身不携带磷酸基团。因此推断Rsb U的N端主要与RsbT结合来接收信号,而C端与RsbT的结合属于弱结合,用于去磷酸化,从而完成上下游之间应激信号传导。
关键词
关键调控蛋白rsbu
磷酸酶
应激信号传导通路
去磷酸化活性
Keywords
key regulatory protein
rsbu
phosphatase
stress signaling transduction pathway
dephosphorylation activity
分类号
TS201.3 [轻工技术与工程—食品科学]
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职称材料
题名
药物转运体的翻译后处置及相关关键位点研究进展
2
作者
洪梅
王旭阳
机构
华南农业大学生命科学学院
出处
《华南农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期160-172,共13页
基金
广东省自然科学基金(2022A1515010552)
国家自然科学基金联合基金(U1832101)
国家自然科学基金(81373473)。
文摘
药物转运体介导种类不同、结构各异的药物跨越细胞膜,影响药物在各组织器官中的浓度以及系统暴露量,不但是影响药效的关键因素,也是重要的药物-药物相互作用位点。人体中关键的药物转运体属于ABC结合盒(ATP-binding cassette)超家族或溶质载体(Solute carrier)超家族,分别介导细胞对药物的外排和吸收,两者协同作用,共同决定细胞内的药物浓度。作为膜蛋白,药物转运体在翻译后需要经过一系列复杂而精细的调控才能到达作用位点,发挥功能。此外,人体在药物的摄取过程中需要作出快速应对,因此往往以翻译后修饰的方式进行响应;而病理条件下转运体的功能也可能因细胞中各翻译后调控机制的非常态化而受到影响。明确药物转运体的翻译后处置过程,对于解析转运体药物转运的分子机制、阐明遗传多态性造成的个体药物响应差异有重要意义。本文对目前药物转运体的翻译后加工和修饰的相关研究进行了综述,也对在这些调控过程中发挥关键作用的转运体基序和位点进行了总结。
关键词
药物转运
蛋白
翻译后处置
功能
调控
关键
位点
Keywords
Drug transporter
Post-translational processing
Functional regulation
Essential domain
分类号
R963 [医药卫生—微生物与生化药学]
R966 [医药卫生—药理学]
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职称材料
题名
植物所在植物耐旱分子机理研究中取得新进展
3
出处
《蔬菜》
2015年第12期34-34,共1页
文摘
干旱是植物经常面临的一种环境胁迫,严重时会导致植物萎蔫死亡。脱落酸(ABA)作为一种"胁迫激素",在植物受到干旱胁迫时迅速积累,对提高植物的耐旱性以及调节植物的生长发育起到重要作用。在干旱胁迫下,ABA信号能够促进植物气孔关闭,减少叶片水分散失,帮助植物抵御干旱。这个过程中,植物细胞将发生一系列的复杂反应,包括信号的感知与传递、关键蛋白的激活与降解、基因表达的变化、细胞内活性氧(ROs)含量的变化等。但是该调控过程的分子机理还有待进一步研究。
关键词
复杂反应
环境胁迫
基因表达
分子机理研究
活性氧
调控
过程
过量表达
缺失突变体
关键
蛋白
生长发育
分类号
Q945 [生物学—植物学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
巴西弧菌(Vibrio brasiliensis)磷酸酶RsbU的结构特性与去磷酸化活性研究
王馨远
张如梦
王勃然
贾鑫
《中国酿造》
CAS
北大核心
2024
0
在线阅读
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职称材料
2
药物转运体的翻译后处置及相关关键位点研究进展
洪梅
王旭阳
《华南农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022
0
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职称材料
3
植物所在植物耐旱分子机理研究中取得新进展
《蔬菜》
2015
0
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职称材料
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