The nuclear sulfenome of Arabidopsis: spotlight on histone acetyltransferase GCN5 regulation through functional thiols

拟南芥 生物化学 化学 组蛋白乙酰转移酶 活性氧 组蛋白 拟南芥 半胱氨酸 细胞生物学 生物 突变体 基因
作者
Barbara De Smet,Xi Yang,Zuzana Plšková,Carmen Castell,Álvaro D. Fernández-Fernández,Avilien Dard,Masood Jan,Amna Mhamdi,Jingjing Huang,Didier Vertommen,Kai Xun Chan,Sébastien Pyr dit Ruys,Joris Messens,Pavel Kerchev,Frank Van Breusegem
出处
期刊:Journal of Experimental Botany [Oxford University Press]
被引量:2
标识
DOI:10.1093/jxb/erae514
摘要

Abstract In aerobic life forms, reactive oxygen species (ROS) are produced by the partial reduction of oxygen during energy-generating metabolic processes. In plants, ROS production increases during periods of both abiotic and biotic stress, severely overloading the antioxidant systems. Hydrogen peroxide (H2O2) plays a central role in cellular redox homeostasis and signaling by oxidising crucial cysteines to sulfenic acid, which is considered a biologically relevant post-translational modification (PTM). Until now, the impact of the nucleus on cellular redox homeostasis has been relatively unexplored. The regulation of histone-modifying enzymes by oxidative PTMs at redox-sensitive cysteine or tyrosine residues is particularly intriguing because it allows the integration of redox signaling mechanisms with chromatin control of transcriptional activity. One of the most extensively studied histone acetyltransferases is the conserved GENERAL CONTROL NONDEPRESSIBLE 5 (GCN5) complex. This study investigated the nuclear sulfenome in Arabidopsis thaliana by expressing a nuclear variant of the Yeast Activation Protein-1 (YAP1) probe and identified 225 potential redox-active proteins undergoing S-sulfenylation. Mass spectrometry analysis further confirmed the S-sulfenylation of GCN5 at cysteines 293, 368, and 400, and their functional significance and impact on the GCN5 protein-protein interaction network were assessed using cysteine-to-serine mutagenesis.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
灵巧汉堡完成签到 ,获得积分10
1秒前
GUAN完成签到,获得积分10
2秒前
surain发布了新的文献求助10
5秒前
李健应助风清扬采纳,获得10
5秒前
Criminology34应助风清扬采纳,获得10
5秒前
Orange应助风清扬采纳,获得10
5秒前
欢呼采枫完成签到 ,获得积分10
6秒前
Akim应助大蛋采纳,获得10
6秒前
驰驰完成签到,获得积分10
6秒前
cxq应助阿颦采纳,获得10
8秒前
蕊蕊蕊发布了新的文献求助10
9秒前
11秒前
11秒前
12秒前
Stephhen发布了新的文献求助10
12秒前
surain完成签到,获得积分10
13秒前
善学以致用应助顺利秋尽采纳,获得10
13秒前
yt完成签到 ,获得积分10
13秒前
lizishu举报jie求助涉嫌违规
14秒前
14秒前
16秒前
漂亮夜雪发布了新的文献求助30
16秒前
zfm完成签到,获得积分10
16秒前
Chang完成签到,获得积分10
16秒前
端庄千琴完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
GUAN发布了新的文献求助10
18秒前
栗子发布了新的文献求助10
18秒前
mww完成签到,获得积分10
18秒前
Thien应助风清扬采纳,获得10
19秒前
decimalpoint完成签到,获得积分10
20秒前
金振龙完成签到,获得积分10
20秒前
宁宁发布了新的文献求助20
21秒前
QQ完成签到 ,获得积分10
21秒前
22秒前
香蕉觅云应助Zero采纳,获得10
22秒前
远方完成签到,获得积分10
22秒前
SciGPT应助奋斗灵凡采纳,获得10
23秒前
杨洁完成签到,获得积分10
24秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Cronologia da história de Macau 1600
Developmental Peace: Theorizing China’s Approach to International Peacebuilding 1000
Traitements Prothétiques et Implantaires de l'Édenté total 2.0 1000
Earth System Geophysics 1000
Bioseparations Science and Engineering Third Edition 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6131383
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7958899
关于积分的说明 16515061
捐赠科研通 5248589
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2802959
邀请新用户注册赠送积分活动 1784015
关于科研通互助平台的介绍 1655124