【摘 要】
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高等植物叶绿体基因由两种不同类型的RNA聚合酶转录,它们是核基因编码的RNA聚合酶(NEP)和叶绿体基因编码的RNA聚合酶(PEP)。这其中,NEP主要转录像rpoA和rpoB等那些负责叶绿体转录和翻译机制基因和一些看家基因,而PEP主要负责转录那些像psbA,psbD和rbcL等光合作用蛋白基因。NEP只由一个中心亚基组成,而PEP则由4个亚基组成,它们分别是rpoA, rpoB, rpoCl
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高等植物叶绿体基因由两种不同类型的RNA聚合酶转录,它们是核基因编码的RNA聚合酶(NEP)和叶绿体基因编码的RNA聚合酶(PEP)。这其中,NEP主要转录像rpoA和rpoB等那些负责叶绿体转录和翻译机制基因和一些看家基因,而PEP主要负责转录那些像psbA,psbD和rbcL等光合作用蛋白基因。NEP只由一个中心亚基组成,而PEP则由4个亚基组成,它们分别是rpoA, rpoB, rpoCl and rpoC2等基因编码。PPR (Pentratricopepite repeat)蛋白家族,是一类由高度退化的35个氨基酸残基的重复序列所构成的蛋白家族。在拟南芥基因组中,目前所预测的466个PPR蛋白,近70%定位于叶绿体和线粒体中,它们中的大部分功能尚不明朗。它们被认为在叶绿体和线粒体基因表达的转录后修饰过程中起重要作用。目前的研究表明它们可能参与调控RNA剪接,RNA编辑,RNA的稳定,核糖体累积及质体早期发育过程中基因的表达。为了进一步研究PEP突变体的功能,我们刻画了拟南芥T-DNA插入突变体,具有白化表型的pdml (pigment-deficient mutant 1)。拟南芥PDM1蛋白,包含了5个PPR结构域,并且在其C段具有PLS结构域。研究结果表明,在pdml突变体中,依赖于PEP转录的叶绿体基因转录本水平剧烈地降低,而依赖于NEP转录的叶绿体基因转录水平则升高,这说明PDM1蛋白参与调控了PEP的活性。类似于那些PEP功能受损的突变体,pdml呈白化表型,进一步结合免疫印迹结果表明,在pdml中,叶绿体类囊体膜蛋白的积累急剧降低。另外,在pdml突变体中,rpoA前体InRNA的转录本L23-L2-S19-L22-S3-L16-L14-S8-L36-S11-rpoA带型发生了改变,并且长度为1000bp的rpoA转录本缺失。综合以上研究结果,在拟南芥中PDM1蛋白可能参与调控rpoA前体mRNA的剪切或者稳定。
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