+86-0755 2308 4243
John Synthesis Pro
John Synthesis Pro
Kvalifikované v syntéze peptidov v tuhej fáze (SPP) a syntéze peptidovej fázy (LPP). Zaniete sa pri vytváraní vysoko kvalitných peptidov pre vedecké prielomy.

Populárne príspevky na blogu

  • Budúce výskumné perspektívy peptidu Tet-213
  • Základné vlastnosti a aplikácie peptidu RVG29
  • Vplyv pokročilých peptidových medziproduktov na bunkovú signalizáciu a metabo...
  • Môže sa RVG29-Cys použiť na dodávanie proteínov?
  • Ako uchovávať RVG29 - Cys?
  • Majú kozmetické peptidy nejaké protizápalové vlastnosti?

Kontaktujte nás

  • Izba 309, Meihua Building, Taiwan Industrial Park, No. 2132 Songbai Road, Bao'an District, Shenzhen, Čína
  • sales@biorunstar.com
  • +86-0755 2308 4243

Ako Systemin ovplyvňuje signalizáciu oxidu dusnatého v rastlinách?

May 07, 2026

Systemín je dobre známy rastlinný peptidový hormón, ktorý hrá kľúčovú úlohu v obranných reakciách rastlín. Oxid dusnatý (NO) je tiež dôležitou signálnou molekulou v rastlinách, ktorá sa podieľa na rôznych fyziologických procesoch, ako je rast, vývoj a stresové reakcie. V tomto blogu preskúmame, ako Systemin ovplyvňuje signalizáciu oxidu dusnatého v rastlinách, a ako dodávateľ Systeminu tiež predstavíme naše produkty a povzbudíme vás, aby ste nás kontaktovali kvôli nákupu.

Systemin: Prehľad

Systemin je malý peptid zložený z 18 aminokyselín. Prvýkrát bol objavený v rastlinách rajčiaka a je známe, že sa podieľa na systémovej reakcii na rany. Keď je rastlina zranená, Systemin sa uvoľní a transportuje cez floém do iných častí rastliny. Tento peptid potom aktivuje sériu génov súvisiacich s obranou, čo vedie k produkcii inhibítorov proteáz a iných obranných zlúčenín na ochranu rastliny pred bylinožravcami a patogénmi.

Objav Systeminu otvoril novú oblasť výskumu rastlinných peptidových hormónov. Zistilo sa, že Systemin sa môže viazať na špecifický receptor na bunkovej membráne, čím sa spustí kaskáda prenosu signálu. Táto kaskáda zahŕňa aktiváciu proteínkináz, produkciu reaktívnych foriem kyslíka (ROS) a uvoľňovanie iónov vápnika. Všetky tieto udalosti prispievajú k aktivácii génov súvisiacich s obranou.

Signalizácia oxidu dusnatého v rastlinách

Oxid dusnatý je plynná signálna molekula, o ktorej sa ukázalo, že hrá významnú úlohu vo fyziológii rastlín. Podieľa sa na procesoch, ako je klíčenie semien, vývoj koreňov, uzavretie prieduchov a reakcie na biotické a abiotické stresy. NO sa môže syntetizovať v rastlinách enzymatickými aj neenzymatickými cestami. Hlavná enzymatická dráha zahŕňa aktivitu enzýmov podobných syntáze oxidu dusnatého (NOS), hoci presná povaha týchto enzýmov v rastlinách je stále predmetom diskusie.

Signalizácia NO v rastlinách často zahŕňa modifikáciu proteínov prostredníctvom S-nitrozylácie, čo je proces, pri ktorom sa k cysteínovému zvyšku proteínu pridáva skupina oxidu dusnatého. Táto modifikácia môže zmeniť aktivitu, lokalizáciu alebo stabilitu proteínu, čo vedie k zmenám v bunkových procesoch. Napríklad S-nitrozylácia transkripčných faktorov môže ovplyvniť génovú expresiu a S-nitrozylácia iónových kanálov môže ovplyvniť toky iónov cez bunkovú membránu.

Interakcia medzi Systeminom a signalizáciou oxidu dusnatého

Niekoľko štúdií ukázalo, že Systemin môže indukovať produkciu NO v rastlinách. Keď sa Systemin aplikuje na rastlinné tkanivá, môže spustiť aktiváciu enzýmov podobných NOS alebo iných dráh produkujúcich NO. Nárast hladín NO sa potom podieľa na obrannej reakcii.

Jedným zo spôsobov, ako Systemin ovplyvňuje signalizáciu NO, je aktivácia vápnikovo závislých proteínkináz (CDPK). Väzba systemínu na jeho receptor vedie k zvýšeniu intracelulárnych hladín vápnika, čo následne aktivuje CDPK. Tieto CDPK môžu fosforylovať proteíny zapojené do produkcie NO, ako sú enzýmy podobné NOS, čo vedie k zvýšeniu syntézy NO.

NO zase môže zvýšiť obrannú reakciu sprostredkovanú Systeminom. Môže interagovať s ROS, ďalšou dôležitou signálnou molekulou v obrannej reakcii. Kombinácia NO a ROS môže viesť k efektívnejšej aktivácii génov súvisiacich s obranou. Napríklad NO môže reagovať so superoxidovými aniónmi za vzniku peroxydusitanu, ktorý môže modifikovať proteíny a aktivovať transkripčné faktory zapojené do expresie obranného génu.

Okrem toho môže NO tiež ovplyvniť stabilitu a aktivitu obranných proteínov indukovaných Systemínom. Napríklad S-nitrozylácia inhibítorov proteáz môže zvýšiť ich inhibičnú aktivitu proti bylinožravým proteázam a poskytnúť tak rastline lepšiu ochranu.

Naše produkty Systemin

Ako dodávateľ Systemin ponúkame vysoko kvalitné produkty Systemin. Náš Systemin je syntetizovaný pomocou pokročilých techník syntézy peptidov, ktoré zaisťujú vysokú čistotu a biologickú aktivitu. Viac informácií o našom produkte Systemin nájdete na našej webovej stránke:Systemin.

Okrem Systeminu poskytujeme aj iné peptidové produkty. napr.HIV - Tat Proteín (47 - 57)je dobre študovaný peptid s potenciálnymi aplikáciami pri podávaní liečiv a výskume bunkovej penetrácie. Ďalším produktom jeα - Faktor párenia Feromón, kvasinky, čo je dôležité pri štúdiách párenia kvasiniek.

Kontaktujte nás a obstarajte

Ak máte záujem o náš Systemin alebo iné peptidové produkty, odporúčame vám kontaktovať nás kvôli obstaraniu. Náš tím odborníkov vám môže poskytnúť podrobné informácie o produkte, technickú podporu a konkurencieschopné ceny. Či už ste výskumník v laboratóriu, biotechnologická spoločnosť alebo akademická inštitúcia, môžeme splniť vaše potreby týkajúce sa peptidov.

Referencie

  1. Ryan, CA (2000). Systémová signálna dráha: diferenciálna aktivácia obranných génov rastlín. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research, 1477(1-2), 112-121.
  2. Delledonne, M., Xia, Y., Dixon, RA, & Lamb, C. (1998). Oxid dusnatý funguje ako signál pri odolnosti rastlín voči chorobám. Nature, 394 (6695), 585 - 588.
  3. Romero - Puertas, MC, del Río, LA a Sandalio, LM (2007). Oxid dusnatý a reaktívne formy kyslíka v peroxizómoch: produkcia, zachytávanie a úloha v bunkovej signalizácii. Rastlinná náuka, 172(6), 816 - 825.
  4. Wang, X. a Wu, J. (2013). Oxid dusnatý a reakcie rastlín na abiotický stres. Acta Physiologiae Plantarum, 35(12), 3999 - 4009.
Zaslať požiadavku