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第19期--Ca2+外流作为细胞防御过程中的标志性反应
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<p style="text-align: center; color:#990000; font-size:16px solid;"> Ca<sup>2+</sup> 外流作为烟草对假单胞菌超敏反应的指标</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> 跨膜离子流在启动和调控防御机制中起着重要的作用。植物在受到外界环境刺激以后,离子通道迅速做出调整,在识别病原体反应中离子流是其中较早发生的事件之一。Lev G. Nemchinov等科学家推断在植物的病原超敏反应中,质膜Ca<sup>2+</sup>-ATP泵是超敏反应的关键。 美国农业部(USDA)的科学家采用“非损伤微测技术(MIFE)”检测了经丁香假单胞菌处理之后Ca<sup>2+</sup>流的变化情况,发现Ca<sup>2+</sup>内外流与细菌处理的时期有关,经细菌长时间处理后烟草叶片出现Ca<sup>2+</sup>外流。Ca<sup>2+</sup>通道阻断剂钆和镧都可以显著地将黑暗条件下的Ca<sup>2+</sup>流转变为外流,铯则明显削弱了光诱导的Ca<sup>2+</sup>流,但并不产生Ca<sup>2+</sup>外流。与之相反的是,Ca<sup>2+</sup>-ATPase的抑制剂CPA无论是在光照条件下还是黑暗条件下都能够增强Ca<sup>2+</sup>吸收。 Ca<sup>2+</sup>不仅在激活防御反应中作为第二信使起作用,而且可能在后期的加速细胞死亡、抑制病原体侵染扩散以及结束防御反应中作为下游调控者。本研究通过Ca<sup>2+</sup>流的转变认识到了细胞防御反应中的关键成分,建立了细胞死亡与防御过程中的离子流模型。 关键词:钙离子外流(Ca<sup>2+</sup> efflux); 超敏反应(Hypersensitive response); 非损伤微测技(MIFE) 参考文献:Lev G. Nemchinov, et al. Plant Cell Physiol. 2008, 49: 40-46 [http://jeb.biologists.org/content/210/6/983.full?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&andorexacttitle=and&andorexacttitleabs=and&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&volume=210&firstpage=983&resourcetype=HWCIT 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:Weekly19.png|150px]]</p> <p style="font-weight:bold; text-align:left;word-break: normal;"> 图注:使用非损伤微测技术检测到烟草叶肉细胞经P.syringaepv syringae 61处理后Ca<sup>2+</sup>流以及在光暗交替处理后、在缓冲液中平衡不同时间后Ca<sup>2+</sup>流的变化情况。正值为内流。</p> </div> |} |}
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