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        植物真菌的興奮性

        許多工廠流程與人工流程沒有什么不同。例如,谷物植物中的細胞和組織通過電信號進行通信。這些信號的形狀和頻率告訴植物不同的東西,如如何應對熱和冷,過度的光強度或害蟲。

        植物真菌的興奮性

        比如毛毛蟲開始在野生植物的葉子上啃食。將發(fā)出電子信號,觸發(fā)產(chǎn)生苦味或有毒物質(zhì),導致毛毛蟲停止進食或死亡。但是出于口味原因,已經(jīng)從現(xiàn)代作物中培育出苦味物質(zhì),要求我們使用化學殺蟲劑來阻止害蟲。

        研究今天發(fā)表在自然通訊揭示了通過電信號工廠通信另眼相看。研究小組發(fā)現(xiàn),一種名為TPC1的離子通道,其功能以前未知,有助于植物的興奮性。他們的發(fā)現(xiàn)可能導致一種育種策略,使植物更能抵抗害蟲,熱量或干旱。

        當葉子受傷時,除了電信號之外,還在受傷的葉子中觸發(fā)鈣波。“這兩個信號是相輔相成的,允許信號在整個植物中傳播,”智利塔爾卡大學的合著者Ingo Dreyer解釋道。

        已經(jīng)在人類中鑒定了TPC1通道的親屬。但尚不完全了解通道在細胞內(nèi)體中扮演的角色。因此,醫(yī)學研究人員也在尋找TPC1在植物和人類中的結構和功能的共同特征。在具有缺陷TPC1的植物中,鈣波傳播更慢或根本不傳播。缺乏TPC1的Vacuoles不能通過電荷或鈣加強來激發(fā)。然而,在TPC1的過度活躍的突變體中,激發(fā)持續(xù)。

        “為了提供答案,美國科學家對我們的膜片鉗測量進行了X射線結構分析,以確定通道功能的分子藍圖,”JMU的資深作者Rainer Hedrich說。

        TPC1由兩個相同的亞基組成。當它們組裝形成一對時,會形成一個復合體,其中心有一個離子通道,可以響應電壓和鈣離子。在TPC1的細胞質(zhì)末端存在鈣受體以激活通道和液泡內(nèi)部的另一受體。如果內(nèi)部鈣濃度變得太高,則通道被阻塞并且液泡失去其興奮性。

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