蛋白質(zhì)組學技術(shù)已經(jīng)成為植物科學研究中重要的工具,,以O(shè)rbitrap為代表的高分辨質(zhì)譜技術(shù)已在植物蛋白質(zhì)研究領(lǐng)域產(chǎn)生重要的科研成果,發(fā)表在Nature Plant,,Plant Cell 等核心期刊上,。
利用Orbitrap質(zhì)譜可針對植物樣本描繪細胞和亞細胞蛋白定位,以及追蹤蛋白之間的相互作用,,鑒定不同細胞亞結(jié)構(gòu)的蛋白組分,。同時可以利用TMT標記蛋白質(zhì)組學技術(shù)進行定量植物蛋白質(zhì)組學分析,此外,,基于Orbitrap的多組學研究策略可以結(jié)合蛋白質(zhì)組和代謝組學,,整合基因組信息針對植物從多分子層面的大數(shù)據(jù)重新定義樣本的分型、挖掘蛋白水平上與相關(guān)基因突變,、表達關(guān)系及關(guān)鍵分子調(diào)控機制,。
讓我們以幾篇經(jīng)典文章為例,一探orbitrap助力的植物蛋白質(zhì)組學前沿發(fā)現(xiàn):
1 植物蛋白質(zhì)定性定量研究以及相關(guān)蛋白藥物靶點發(fā)現(xiàn)
Roman Lagoutte利用炔基標記的去氧地膽草素類似物與SILAC蛋白質(zhì)組學技術(shù),,鑒定去氧地膽草素在多種癌細胞中的作用靶點蛋白,。作者首先合成了一系列具有kang癌作用的去氧地膽草素的類似物并對這些化合物的細胞毒性進行分析篩選,且證明了去氧地膽草素的細胞毒性是由細胞凋亡而非細胞壞死引起,;接著利用帶有炔基標簽的去氧地膽草素類似物,,在多種細胞系中通過SILAC標記定量和無標定量(Label-Free)的蛋白質(zhì)組學方法對去氧地膽草素的靶點進行分析,在MCF7細胞中鑒定出11個新的去氧地膽草素的靶蛋白,。該研究成果發(fā)表在Nature Communication雜志上,。
2 植物相關(guān)蛋白質(zhì)水平翻譯化修飾研究
上海逆境生物學研究zhong心研究團隊運用蛋白質(zhì)組學等技術(shù),揭示了植物雷帕霉素靶蛋白(TOR)激酶和脫落酸(ABA)受體偶聯(lián)的信號途徑間通過相互磷酸化修飾,,介導植物生長發(fā)育和脅迫應(yīng)答的平衡,。該策略是利用磷酸化組學分析研究植物逆境機理的案例。
該研究成果發(fā)表在Molecular Cell雜志上,,如下圖所示:
3 TMT定量蛋白質(zhì)組學深入研究植物生長發(fā)育衰老過程
華南農(nóng)業(yè)大學研究人員為了研究花瓣衰老過程中蛋白質(zhì)變化過程泛素化修飾的變化,。用乙烯處理可以廣泛地改變植物中的轉(zhuǎn)錄組和蛋白質(zhì)組譜。泛素化是真核生物中的主要翻譯化,,在蛋白質(zhì)降解中起重要作用,。
在本研究中,作者首先通過RNA測序獲得參考矮牽牛(Petunia hybrida)轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù),。構(gòu)建的蛋白質(zhì)組數(shù)據(jù)庫,,然后對乙烯處理后的矮牽牛花冠ubiquitylome進行定量,。在乙烯處理后16小時,,共有3,606個蛋白質(zhì)和2,270個遍在蛋白化位點進行定量,。乙烯處理后,發(fā)現(xiàn)284個下調(diào)蛋白和233個上調(diào)蛋白,,320個上調(diào)和127個下調(diào)泛素化位點(P <0.05),,表明在矮牽牛的乙烯介導的花冠衰老過程中全泛素化水平有所提升。泛素連接酶在蛋白質(zhì)和轉(zhuǎn)錄水平上調(diào),。此外呢,,全蛋白質(zhì)組和Ubiquitylome是負相關(guān)的,乙烯介導的花冠衰老過程中泛素化促進蛋白質(zhì)的降解,。
該研究成果發(fā)表在Plant Physiol雜志上,,如下圖所示:
4 基于Orbitrap多組學研究多層面解析植物蛋白和代謝物以及基因表達關(guān)系
Fionn McLoughlin利用orbitrap超高分辨質(zhì)譜分析蛋白組學數(shù)據(jù),以及代謝組數(shù)據(jù)與轉(zhuǎn)錄組分析結(jié)果,,進行多組學分析,。在多組學上分析玉米自噬與缺氮脅迫的聯(lián)系,研究者選用了自噬受損突變體,,基因敲低與野生型作為實驗材料,,在富氮、缺氮條件下進行培養(yǎng),。選擇了玉米幼苗的第二片葉和第四片葉進行轉(zhuǎn)錄組,、蛋白組、代謝組探討自噬對于細胞穩(wěn)態(tài)的影響,。蛋白與轉(zhuǎn)錄層面,,缺氮條件下,缺氮脅迫的通路轉(zhuǎn)錄上調(diào),,葉綠體組分的表達受到抑zhi,。在第二片葉和第四片葉中分別鑒定到了3,327和3,801個蛋白。分析結(jié)果顯示,,自噬作用相對于缺氮脅迫,對于蛋白組的調(diào)控變化影響更大,。該研究成果發(fā)表在Nature Plant雜志上,。
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