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| 颠覆传统认知!时间胶囊植物干细胞中藏着“时间胶囊” |
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“细胞壁是颠覆质膜外具有一定硬度和弹性的细胞结构,广泛存在于植物 、传统藏细菌和真菌中。认知”这是植物中国科学院院士邹承鲁主编的《当代生物学》中对细胞壁的定义 。
这是干细一个相当“古早”的词汇。1665年
,胞中列文虎克使用自制的新闻显微镜观察木栓组织时
,发现许多小室结构。科学由此
,时间胶囊“细胞”这一概念首次被提出。颠覆事实上,传统藏这些结构是认知细胞的细胞壁
。
往后很多年间,植物人们对细胞壁进行了更系统的干细研究。人们逐渐得出结论,在植物细胞中,细胞壁作为植物细胞的外骨架,不仅维持细胞形态 ,还参与细胞间的信号传递和机械应力的调控。
中国科学院分子植物科学卓越创新中心(以下简称分子植物卓越中心)研究员杨卫兵团队却发现
,细胞壁不仅扮演了植物“外骨骼”的角色,还能充当“指挥官”,影响并引导植物干细胞的命运。12月5日,相关研究成果发表于《科学》。
杨卫兵(中)和论文主要作者朱先苗(右) 、陈兴(左)观察植物干细胞。 找到“核心开关”
植物为何能展现出如此绵延不绝的生命力?为何能够在整个生命周期中持续不断地产生新的枝、叶、花与果实?
秘密就在于植物中直径不足0.1毫米的区域
。在植物茎顶端
、根尖等“生长中枢” ,分布着一群活跃的植物干细胞,它们通过精确的分裂与分化,绘制出植物生长的蓝图。也正是由于干细胞活性的精妙调控,塑造了全球约39万种植物的多样形态。
自2014年在剑桥大学做博后起 ,杨卫兵便开始关注这群类特殊的细胞。
“最初受到了动物干细胞的启发。”杨卫兵介绍,动物干细胞虽然没有细胞壁,但细胞外包裹着一层细胞外基质 。
科学家逐渐发现
,细胞质基质的“软硬”特性对于动物干细胞的命运具有重要的引导作用。当把干细胞放在坚硬的基质上培养
,最终会分化为骨细胞;放置在中等硬度的基质上是,会得到肌肉细胞;倘若基质很“松软” ,则会发育为神经细胞。
考虑到细胞壁同样位于细胞外部,且主要成分也为多糖和蛋白质,杨卫兵推测
,植物细胞壁可能也发挥着类似的作用。于是 ,杨卫兵开始把目光锁定在植物干细胞细胞壁上
。
博士后期间
,他花费了6年时间
,系统分析了干细胞的细胞壁组成,并初步明确了细胞壁合成调控。相关论文先后发表于《当代生物学》《科学》 。
2020年,回国加入分子植物卓越中心独立组建实验室后,杨卫兵又带领着团队持续深挖
。
随着研究逐渐深入
,他们发现,在植物茎尖干细胞区域,细胞壁的主要成分果胶呈现出独特的“二元分布”模式
。具体而言 ,新形成的细胞横壁偏“软” ,富含去甲酯化果胶;而成熟的细胞壁则更“硬”,以高度甲酯化的果胶为主。
那么,这里的“软”“硬”有什么用呢 ?
“细胞壁结构的动态变化 ,就像是控制干细胞命运的一个‘核心开关’ ,引导其在分裂
、分化等不同状态间转换。”杨卫兵解释,在新生的细胞壁中 ,果胶成分的去甲酯化过程使其变得较为柔软、易调整
,从而帮助细胞灵活确定分裂的方向和位置。在成熟的细胞壁中,果胶保持高甲酯化状态,则有利于维持干细胞持续分裂的能力以及组织的稳定。值得一提的是 ,当团队采用遗传学方法 ,使得果胶无法形成高甲酯化状态时,植物就无法生长了。
备好“储备粮”
在微小的分生组织中
,果胶的修饰状态竟然同时呈现为两种截然不同的状态
。杨卫兵的第一反应是“很矛盾”,第二反应是“应该存在一套精细的调控机制”。
幸运地是,杨卫兵团队不久后就在一次实验中偶然发现了端倪。结合荧光定量分析等方法,他们找到了负责“软化”细胞壁的关键酶PME5
,并顺带发现了一个不同于传统中心法则的新现象
。
一般而言,信使RNA(mRNA)在体内转录后,会被立即转运到细胞质中进行翻译
。但他们却在显微镜下看到了不同的现象。PME5转录的mRNA并不会立即进入细胞质 ,而是被RNA结合蛋白RZ-1B“抓住”,在细胞核内“滞留” ,形成一个与细胞周期同步的“mRNA储备库” 。
只有当细胞分裂启动、核膜解体之际,这些被禁锢的mRNA才被同步释放 ,迅速翻译为功能蛋白
,精准作用于新生细胞壁,实现细胞壁局部的、定时定点的“软化”调控