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{"title":"Loving salt","authors":"Guillaume Tena","doi":"10.1038/s41477-024-01740-w","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"","PeriodicalId":18904,"journal":{"name":"Nature Plants","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":15.8000,"publicationDate":"2024-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Nature Plants","FirstCategoryId":"99","ListUrlMain":"https://www.nature.com/articles/s41477-024-01740-w","RegionNum":1,"RegionCategory":"生物学","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q1","JCRName":"PLANT SCIENCES","Score":null,"Total":0}
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爱盐
作者首先表明,高浓度的盐能显著改善大叶盐生草本植物的生长。这种植物可以在其组织中积累高浓度的离子。研究人员获得了基因组、转录组和膜蛋白质组,并将其与其他物种进行了比较,特别是钠/质子反转运体 NHX 家族。该家族中的一个成员是一种名为 SOS1 的质膜蛋白,它在其他物种中因其在耐盐性方面的作用而广为人知,因为它能将钠从细胞中泵向细胞外质。但在盐生植物中,SOS1 奇怪地定位于营养体,似乎参与了细胞内即液泡内的 Na+ 封存。它本质上是无序的,与内质网有关,含有一个经常参与 RNA 结合的 RGG 基序。作者认为,SALTY 可能会在盐胁迫期间保护和稳定核糖体。
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