PP2C regulates cell developmental decisions

作者: Julija Umbrasaite

DOI:

关键词: Molecular biologyBiology

摘要: Protein-Phosphorylierung ist ein Schlusselmechanismus in der Regulation vieler biologischer Prozesse, sowohl Entwicklungssteuerung als auch bei Stressantwort. Die Signalweiterleitung durch Kaskaden aus Mitogen-aktivierte Proteinkinasen (MAPK) eukaryotischen Organismen weit verbreitet. Diese Module sind Pflanzen besonders Stress-Signaltransduktion und pflanzlichen Entwicklung aktiv. Jungste Forschungsergebnisse verlinken die MAPK-Signaltransduktion mit Musterbildung Epidermis. Protein-Phosphatasen vom Typ 2C (PP2C), welche bereits Regulatoren von MAPK bekannt sind, bilden Modellpflanze Arabidopsis groste Familie unter den Phosphatasen. Bisher wurden jedoch nur wenige PP2C charakterisiert. Diese Studie beschreibt eine neue namens STOPP, spezifisch Spaltoffnungszellen (Stomata) exprimiert wird entwicklungsgesteuerte negativ reguliert. STOPP inaktiviert diese MAPK, blockiert Zelldifferenzierung induziert Anhaufung Stomata. Stomata kontrollieren Austausch Sauerstoff, Kohlendioxid Wasserdampf Atmosphare daher fur das globale Okosystem unerlasslich. belegt Bedeutung des STOPP/MAPK Moduls Epidermisentwicklung –differenzierung. Ergebnisse lassen Schluss zu, dass wahrend kontrolliert wahrscheinlich dadurch Zellzyklus steuert. Arbeit liefert einen auserst wertvollen Beitrag zum Verstandnis Zellzyklusregulation Zellentwicklung.

参考文章(218)
Alois Schweighofer, Irute Meskiene, Protein Phosphatases in Plant Growth Signalling Pathways Springer Berlin Heidelberg. pp. 277- 297 ,(2008) , 10.1007/7089_2007_155
Matt J. Geisler, David O. Deppong, Jeanette A. Nadeau, Fred D. Sack, Stomatal neighbor cell polarity and division in Arabidopsis. Planta. ,vol. 216, pp. 571- 579 ,(2003) , 10.1007/S00425-002-0912-4
Renze Heidstra, Asymmetric cell division in plant development. Progress in molecular and subcellular biology. ,vol. 45, pp. 1- 37 ,(2007) , 10.1007/978-3-540-69161-7_1
Alois Schweighofer, Zahra Ayatollahi, Irute Meskiene, Phosphatase Activities Analyzed by in vivo Expressions Methods of Molecular Biology. ,vol. 479, pp. 247- 260 ,(2009) , 10.1007/978-1-59745-289-2_16
Pedro L. Rodriguez, Martin P. Leube, Erwin Grill, Molecular cloning in Arabidopsis thaliana of a new protein phosphatase 2C (PP2C) with homology to ABI1 and ABI2 Plant Molecular Biology. ,vol. 38, pp. 879- 883 ,(1998) , 10.1023/A:1006012218704
Patricia T.W. Cohen, Overview of protein serine/threonine phosphatases Springer, Berlin, Heidelberg. pp. 1- 20 ,(2004) , 10.1007/978-3-540-40035-6_1
Yuh Nung Jan, Lily Yeh Jan, Asymmetric cell division Nature. ,vol. 392, pp. 775- 778 ,(1998) , 10.1038/33854
Charles F.B. Holmes, Hue A. Luu, France Carrier, Francis J. Schmitz, Inhibition of protein phosphatases-1 and -2A with acanthifolicin FEBS Letters. ,vol. 270, pp. 216- 218 ,(1990) , 10.1016/0014-5793(90)81271-O
Roger P. Hellens, E. Anne Edwards, Nicola R. Leyland, Samantha Bean, Philip M. Mullineaux, pGreen: a versatile and flexible binary Ti vector for Agrobacterium-mediated plant transformation. Plant Molecular Biology. ,vol. 42, pp. 819- 832 ,(2000) , 10.1023/A:1006496308160
Fumiko Saito-Ohara, Akira Nakagawara, Issei Imoto, Johji Inazawa, Hajime Hosoi, Tohru Sugimoto, Jun Inoue, PPM1D Is a Potential Target for 17q Gain in Neuroblastoma Cancer Research. ,vol. 63, pp. 1876- 1883 ,(2003)