王继纵课题组与邓兴旺课题组合作揭示植物远红光受体phyA高度光敏感性的分子机制
光既是植物生长的能量来源,也是调控植物整个生长发育过程的重要信号分子。光敏色素(phytochrome)是植物的红光/远红光(600-750 nm)受体,利用共价结合的线性四吡咯环化合物(phytochromobilin,PΦB)作为发色团。光敏色素有红光吸收型(Pr)和远红光吸收型(Pfr)两种主要构象形式。在植物中,Pr形式存在于胞质中,在光激活后以Pfr形式转移到细胞核中,继而调节植物整个生长过程。高等植物主要编码以phyA和phyB为代表的两类光敏色素受体。PhyB是介导经典红光/远红光可逆低辐照响应(LFR)或红光高辐照响应(R-HIR)的主要红光受体,而phyA则负责极低辐照响应(VLFR)和远红光高辐照度响应(FR-HIR),因此其具有更高的光敏性。2022年全长phyB的Pr结构在Nature杂志报道,但没有phyA的全长结构影响从分子结构角度对phyA和phyB特定感光性质和植物光敏色素类受体信号转导机制的理解。
2023年7月25日,蛋白质与植物基因研究国家重点实验室王继纵课题组与邓兴旺课题组合作在Cell Research发表了题为Structural insights into plant phytochrome A as a highly sensitized photoreceptor的研究论文,解析了双子叶植物拟南芥AtphyA-Pr,单子叶植物玉米ZmphyA1-Pr以及拟南芥未结合PΦB的phyA(apo-AtphyA)的三种全长蛋白的高分辨率冷冻电镜结构(分辨率依次为3.0 Å,3.3 Å,3.8 Å),结合光谱吸收分析,详细揭示了植物phyA高度光敏感性与生理功能特异性的分子基础。此外,最近来自美国Washington University in St. Louis的Richard D. Vierstra研究组与Van Andel Institute的Huilin Li研究组合作(Burgie et al., Nature Plants 2023),以及来自华中农业大学的殷平研究组(Wang et al., Cell Research 2023),分别独立报道了拟南芥phyA-Pr状态的分子结构,同我们报道的AtphyA-Pr结构一致。
首先,通过比对AtphyA-Pr和apo-AtphyA(也是第一个apo形式的phy结构)两种形式的结构,发现两者是高度相似的不对称同源二聚体(图1),然而在PΦB结合区域存在显著的差异。Apo-phyA的α5螺旋的Tyr327可与PΦB的D环产生明显的空间位阻,因此,AtphyA-Pr的α5螺旋向外移动,以容纳大部分PΦB并促进它们之间共价键的形成(图1)。此外,这两个结构还对PΦB如何进入其结合口袋提供重要提示。PHY结构域中突出的tongue含有两个与PΦB结合口袋互作的基序:WGG和PRSSF,并在植物phys中,二者之间的开放结构可能形成PΦB的入口。在AtphyA-Pr中,PRSSF基序通过其Phe554的疏水相互作用与GAF的α5螺旋接触,而在apo-AtphyA中,其GAF的α5螺旋则与PRSSF基序距离太近而产生较大的空间位阻。因此,apo-phyA的PHY结构域中tongue的WGG基序下游部分都相较phyA-Pr更无序,从而促进了PΦB进入其结合口袋(图1)。
图1. 拟南芥apo和Pr形式的phyA结构比较(a)和差异细节(b),揭示发色团PΦB组装到phy蛋白的分子机制。
第二,通过比对AtphyA-Pr和ZmphyA1-Pr(也是第一个作物来源的phy全长蛋白结构)两种形式的结构,发现两者在PΦB结合、二聚体的结构域组织等方面都是高度相似的(图2),这说明了高等植物的phyA在功能机制方面的保守性,但该研究也在蛋白光谱分析中观察到玉米phyA的特殊性,后续研究将进一步探索其中的分子机制。
图2. 拟南芥和玉米Pr形式的phyA结构比较,揭示高等植物phyA功能机制的保守性。
最后,通过比对AtphyA-Pr和之前已被报道的AtphyB-Pr的结构,发现两者最显着的差异在于其C末端HKRD二聚体相对N末端PSM-PAS2四边形平台的倾斜角度不同。AtphyB-Pr的较大倾角(53°)导致HKRD和PSM间发生了充分互作,而AtphyA-Pr的倾角较小(30°),因此这两个结构域间互作较少(图3)。先前的研究表明,phyA光敏感程度较高且介导VLFR,而将HKRD去掉的AtphyB的光敏性与AtphyA相当。而对于AtphyA,全长AtphyA(AtphyA-FL)和HKRD截短的AtphyA(AtphyA-ΔHKRD)都可以有效地感知低辐照度的红光,表现出类似的光敏性;Pr→Pfr光转化的动力学也表明在AtphyA-ΔHKRD中Pfr构象异构体的比例更高,光转化速率更快(图3)。综上所述,以上结构观察和生化分析为phyA的高度光敏感性提供了合理的解释:生理条件下phy蛋白在Pr-Pfr之间切换中保持动态平衡,而蛋白构象的稳定性促使这种平衡的改变。phyB-Pr形式的HKRD-PSM互作比phyA-Pr中更广泛,表明其构象稳定性更高,而phyA-Pr的较低稳定性更有利于Pr到Pfr的光转换,这将有助于提高phyA的光敏感性。
图3. 拟南芥Pr形式的phyA和phyB结构比较,揭示植物phyA高度光敏感性的分子机制。
北京大学现代农学院、北京大学现代农业研究院、蛋白质与植物基因研究国家重点实验室王继纵研究员和邓兴旺教授为该论文的通讯作者。北京大学博士研究生张雨萱,北京大学现代农业研究院林晓莉博士和赵珺博士,北京大学副研究员马成英博士为论文共同第一作者。北京大学生命科学学院高宁教授参与了该研究并作出了重要指导和贡献。冷冻样品制备、样品筛选和数据收集在北京大学现代农业研究院生物微观结构研究平台完成。该研究得到了国家自然科学基金,中科协青年人才托举工程,山东省科技厅科学技术创新基金,北京大学现代农业研究院(小麦育种全国重点实验室),北京大学蛋白质与植物基因研究国家重点实验室相关经费的资助。
近期三篇phyA-Pr结构的相关文献:
Burgie et al., The structure of Arabidopsis phytochrome A reveals topological and functional diversification among the plant photoreceptor isoforms.Nature Plants9:1116-1129. (2023)
Wang et al., Plant phytochrome A in the Pr state assembles as an asymmetric dimer.Cell Research(2023) https://doi.org/10.1038/s41422-023-00847-7
Zhang et al., Structural insights into plant phytochrome A as a highly sensitized photoreceptorCell Research(2023) https://doi.org/10.1038/s41422-023-00858-4
- 白洋团队联合多位顶尖科学家系统解析根际微生物组调控水稻分蘖的功能与机制2025.04.24
- 瞿礼嘉/钟声课题组发现植物传粉过程中“未雨绸缪”的“两步授粉”备份新机制,为作物逆境下的育性优化提供新思路2025.04.15
- 曾虎课题组应邀撰写综述:空间组学技术的研究进展2025.04.06
- 张迪课题组受邀综述蛋白质L-乳酰化的研究进展2025.04.04
- 苏晓东课题组揭示短序列锚定元件AE在DNA与蛋白质结合中的重要作用2025.03.31
- 魏文胜团队实现人类肿瘤免疫调控网络的单碱基精度解析2025.03.21
- 白洋团队构建全球首个作物根际"细菌+病毒"基因组数据库2025.03.13
- 季雄团队揭示RNA聚合酶亚基RPB7偶联磷酸酶CTDP1稳定Pol II并介导转录再起始2025.03.05
- 何爱彬团队利用全景单细胞组蛋白修饰实现胚胎发育谱系追踪2025.03.04
- 赵进东课题组揭示蓝细菌藻胆体与光系统II结合的新分子机制2025.02.17
- 高歌课题组提出面向大规模异质性空间转录组学切片的表征与解析新方法2025.02.12
- 周岳课题组揭示拟南芥雄性生殖细胞发育过程中染色质三维结构的动态变化过程及其重要作用2025.02.12
- 魏文胜团队发布新一代线粒体碱基编辑器助力建立疾病动物模型2025.01.23
- 贺新强课题组揭示木质部管状分子发育的microRNA调控网络2025.01.19
- 周岳课题组在Genome Biology发文揭示了拟南芥中启动子空间调控模式和喷泉结构形成机制2025.01.02
- 高歌课题组提出人类转录调控元件建模与相关非编码变异功能解析方法2025.01.02
- 魏文胜团队利用碱基编辑器筛选绘制DNA损伤应答功能元件图谱2024.12.16
- 秦跟基课题组揭示弱光下种子萌发调控新机制2024.12.05
- 刘启昆课题组开发了全新的植物细胞谱系追踪工具2024.11.26
- 周岳课题组揭示植物首个三维基因组结构蛋白及其调控机制2024.11.22
- 周岳课题组揭示植物特有的PWWP结构域蛋白调控基因表达的分子机制2024.11.22
- 国家重点实验室陈雪梅教授获得2024年度“求是杰出科学家奖”2024.11.08
- 秦跟基课题组应邀撰写品牌综述“Tansley insight”总结TCP转录因子在细胞器、细胞和器官命运决定中的重要功能2024.10.28
- 郑晓峰课组揭示USP1-ATF4-CD98hc调控ENKTL淋巴瘤患者耐药的新机制2024.09.30
- 肖俊宇课题组揭示IgM–CD5L复合物的分子机制2024.09.30
- 陆剑课题组揭示密码子使用偏好性对翻译调控的影响2024.09.30
- 魏文胜团队实现蛋白质组中丝氨酸、苏氨酸和酪氨酸位点的功能解析2024.09.24
- 王继纵/邓兴旺课题组合作解析植物光敏色素phyB光信号转导的机制2024.09.24
- 刘君/杨雪瑞课题组合作揭示m6A-cenRNA调控癌细胞着丝粒稳态的机制2024.09.23
- 伊成器教授荣获2024年“科学探索奖”2024.08.29
- 王伟课题组报道蛋白酶体调控SG稳态抵御高温胁迫的新机制2024.08.22
- 肖俊宇团队阐明IgE 高亲和力受体FcεRI 复合物的组装机制2024.08.22
- 朱玉贤院士团队发布首个棉花基因组完整图谱,阐述棉族独特折叠胚胎形成的分子与演化机制2024.08.16
- 李晴课题组报道了滞后链核小体组装和冈崎片段成熟的协同机制2024.08.13
- 魏文胜团队报道非脱氨酶依赖的嘧啶碱基编辑器TBE2024.08.03
- 李晴研究组与合作者报道真核DNA复制体介导的亲本组蛋白表观遗传信息继承新机制2024.08.02
- 张迪课题组与合作者共同报道区分蛋白质乳酰化修饰同分异构体的新方法2024.07.22
- 国际遗传工程和生物技术中心(ICGEB)总干事Lawrence Banks教授一行访问陆剑课题组2024.06.26
- 郭强课题组与合作者揭示Synaptophysin调控突触小泡生成与功能的机制2024.06.06
- 2024年全国科技周开放活动2024.05.28
- 李磊课题组解析miR408平衡植物生长和抗旱的分子机制2024.05.16
- 李晟课题组与合作者研究揭示华北地区华北豹栖息地及其景观连通性现状2024.05.06
- 陆剑课题组揭示黑腹果蝇演化历史和环境适应机制2024.04.19
- 李川昀课题组在WIRES RNA发表从头起源新基因起源特征的综述2024.04.16
- 秦跟基课题通过构建拟南芥十二重突变体揭示雌蕊顶端命运决定的分子机制2024.04.08
- 李川昀课题组与合作者揭示结构变异编码人脑特异发育的新机制2024.04.07
- 肖俊宇课题组阐明磷酸化酶激酶PhK的组装与激活机制2024.04.01
- 陆剑课题组研发SIRSVIDE模型解析病毒进化动态2024.03.28
- 陈雪梅课题组鉴定了一个新的非典型帽子修饰RNA(NAD-capped RNA)脱帽酶,揭示了NAD+帽子修饰参与基因表达调控的新机制2024.03.18
- 祝贺瞿礼嘉教授成果入选 2023 年度“中国生命科学十大进展”2024.03.08
- 李晴、高宁及合作者揭示亲本组蛋白在DNA复制叉回收的关键分子机制2024.03.07
- 伊成器课题组开发升级版RNA编辑技术RESTART v32024.03.06
- 魏文胜课题组揭示肿瘤逃逸非HLA-I类分子依赖多效型T细胞杀伤的新机制2024.02.21
- 秦跟基课题组与合作者揭示水稻花药适时开裂的分子机制2024.02.21
- 陆剑课题组发表综述探讨新冠病毒刺突蛋白的功能演化2024.02.20
- 李磊课题组与合作者揭示巨胞饮的转录调控机制2024.02.19
- 焦雨铃课题组与合作者完成首个多细胞植物染色体的部分设计与合成2024.01.27
- 伊成器和合作者报道m1A修饰酶在调控造血干细胞衰老过程中的新机制2024.01.18
- 陆剑课题组与合作者共同揭示猴痘病毒蛋白质序列和密码子使用的分子演化规律2023.12.15
- 陆剑课题组与合作者发表综述总结动物microRNA调控的趋同和趋异演化2023.11.24
- 魏文胜团队实现人类蛋白质组中赖氨酸位点的功能解码2023.11.23
- 张蔚课题组受邀撰写综述揭示蝶翅花纹的演化创新模式2023.11.22
- 郭强课题组和杨竞课题组合作阐释粒细胞(granulocytes)细胞核分叶的全新分子机制2023.11.21
- 王忆平课题组在创建稳定高效联合固氮系统方面取得了突破性进展2023.11.20
- 高歌课题组提出跨平台、多模态空间组学比对与整合方法2023.11.13
- LEAPER 2.0在非人灵长类动物和人源化小鼠中实现了高效精准的长时RNA编辑2023.10.25
- 李川昀、刘颖团队建立单碱基分辨率鉴定DNA 6mA修饰的新方法,揭示真核生物6mA促进转录的新机制2023.10.23
- 又一教科书级的重大突破!瞿礼嘉/钟声课题组揭示植物通过有性生殖实现远缘杂交的新机制2023.10.08
- 王忆平研究团队与合作者成功创制2.0版多聚蛋白型固氮酶系统,为实现真核系统自主固氮迈进坚实的一步2023.09.18
- 秦跟基课题组揭示高温下植物种子前身胚珠命运的保护机制2023.09.15
- 焦雨铃课题组与合作者发现蛋白相分离调控植物茎分生组织活性2023.09.12
- 罗述金团队古DNA研究揭示中国是虎演化史上基因大熔炉2023.09.01
- 王伟课题组及合作者报道酚酸类化感物质通过促进相变抑制翻译从而调控物种间竞争的新机制2023.08.29
- 国家重点研发计划“病原变异及其跨物种传播的回溯和演进方法体系构建”项目推进会暨专家研讨会在北京大学成功召开2023.08.18
- 王继纵课题组与邓兴旺课题组合作揭示植物远红光受体phyA高度光敏感性的分子机制2023.07.28
- 赵进东、高宁、翁羽翔课题组合作揭示了CpcL藻胆体能量传递机制2023.07.10
- 郑晓峰课题组揭示乙酰转移酶ESCO2通过稳定Cohesin复合物促进NHEJ修复的作用和机制2023.07.10
- 伊成器课题组综述mRNA上非m6A修饰的调控与功能2023.07.04
- 郑晓峰课题组揭示SUMO化修饰通过调控液-液相分离来影响NHEJ修复效率和肿瘤细胞耐药的分子机制2023.07.03
- 郭强课题组开发适用于组织样品原位结构研究的方法2023.06.16
- 张蔚课题组综述以山地蝶类为体系开展生物多样性研究的进展2023.06.12
- 陆剑课题组与合作者揭示新冠病毒密码子演化规律并提出mRNA疫苗优化策略2023.06.05
- 张蔚课题组和合作者开发基于深度学习的基因渐渗推断方法2023.06.01
- 高歌课题组提出基因丢失鉴定新方法2023.05.29
- 2023年全国科技周开放活动2023.05.28
- 魏文胜课题组报道新型线粒体碱基编辑器2023.05.23
- 刘启昆课题组解析DDR4-ISWI染色质重塑复合体调控基因弹性表达的分子机制2023.05.23
- 张蔚课题组揭示动物不完美拟态的生态学意义2023.05.18
- 肖俊宇研究组发现恶性疟原虫演化出多种“劫持”IgM的分子机制2023.05.09
- 白书农课题组与合作者组织众筹,构建研究植物生活周期核心形态建成过程的模式植物2023.04.25
- 白书农课题组对于有关葫芦科CRC在单性花发育中调控功能的研究论文发表观点评论2023.04.25
- 王伟课题组与合作者开发新型新冠病毒检测分型传感器2023.04.21
- 周岳课题组阐述BMI1和组蛋白H2A单泛素化对拟南芥三维基因组的调控作用2023.04.19
- 陆剑课题组揭示冠状病毒Spike蛋白演化规律2023.04.17
- 李磊课题组揭示孢粉素聚合的分子机制2023.03.31
- 何跃辉团队揭示植物“越冬记忆”形成的分子与表观遗传机制2023.03.23
- 肖俊宇研究组阐明免疫球蛋白IgM被特异性受体FcμR识别的分子机制2023.03.23
- 钟上威团队揭示植物光温受体phyB的入核调控机制2023.03.17
- 高歌课题组成果入选2022年度“中国生物信息学十大进展”2023.03.06
- 遇赫课题组与合作者共同揭示冰期前后欧洲狩猎采集人群的遗传历史2023.03.02