Molecular Mechanisms of Phytochrome Signaling

光敏色素信号传导的分子机制

基本信息

  • 批准号:
    6670241
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 27万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    美国
  • 项目类别:
  • 财政年份:
    2003
  • 资助国家:
    美国
  • 起止时间:
    2003-08-05 至 2007-07-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

DESCRIPTION (provided by applicant): Phytochromes are biliprotein light sensors that enable photosynthetic organisms to adapt to positive and negative light environments. The recent discovery of phytochromes in nonphotosynthetic bacteria and fungi document that phytochrome ancestors and their ancient signaling partners have evolved into components of signaling systems found in higher eukaryotes. These studies seek to define how tetrapyrrole and light signals are perceived by and propagated within the phytochrome molecule and transduced to downstream target molecules, specifically addressing the hypothesis that phytochromes function as sensors of linear tetrapyrrole (bilins) and light via regulation of their intrinsic protein kinase activities. Ubiquitous to aerobic organisms, bilins appear to play important signaling roles in metazoans, their levels being linked to anoxia, xenobiotic-induced oxidative stress and vascular damage. The mechanism of this ancient signaling pathway is therefore of fundamental importance for understanding and regulating analogous signaling systems in other eukaryotes, including humans. In addition to leading to new approaches to regulate light responsiveness and productivity of plants, our primary food source, another long term consequence of these studies is the development of phytochrome-based approaches for new light-based therapies. The long term goal is to define the structural basis for the regulatory functions of each member of the extended phytochrome family at the molecular level. This understanding will not only enable the design of new approaches for regulation of light-mediated growth and development of agronomically important crop species, but will facilitate development of phytochrome-based technologies for regulation of important biochemical processes (e.g., transcription, protein stability and/or protein localization) within living cells.
描述(由申请人提供):光敏色素是胆蛋白光传感器,使光合生物能够适应正光和负光环境。最近在非光合细菌和真菌中发现的光敏色素证明光敏色素的祖先及其古老的信号伴侣已经进化成高等真核生物中发现的信号系统的组成部分。这些研究试图定义四吡咯和光信号如何被光敏色素分子感知和传播并转导到下游靶分子,特别是解决光敏色素通过调节其内在蛋白激酶活性作为线性四吡咯(胆色素)和光的传感器的假设。普遍存在于需氧生物中,胆色素似乎在后生动物中发挥重要的信号作用,其水平与缺氧、外源性诱导的氧化应激和血管损伤有关。因此,这种古老的信号通路的机制对于理解和调节包括人类在内的其他真核生物中的类似信号系统具有根本的重要性。除了导致新的方法来调节植物的光响应性和生产力,我们的主要食物来源,这些研究的另一个长期结果是开发基于光敏色素的方法用于新的基于光的疗法。长期目标是在分子水平上确定扩展光敏色素家族每个成员的调节功能的结构基础。这种理解不仅能够设计用于调节农学上重要的作物物种的光介导的生长和发育的新方法,而且将促进用于调节重要的生物化学过程(例如,转录、蛋白质稳定性和/或蛋白质定位)。

项目成果

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