Standard

Новые аспекты регуляции биосинтеза аргинина у растений на примере Dunaliella salina: утрата PII-зависимого контроля. / Власова, Виталина Анатольевна; Ермилова, Елена Викторовна; Лапина, Татьяна Викторовна.

Материалы VI (XIV) Международной ботанической конференции молодых учёных в Санкт-Петербурге (21–25 апреля 2025 года). СПб. : БИН РАН, 2025. стр. 114.

Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийтезисы в сборнике материалов конференции

Harvard

Власова, ВА, Ермилова, ЕВ & Лапина, ТВ 2025, Новые аспекты регуляции биосинтеза аргинина у растений на примере Dunaliella salina: утрата PII-зависимого контроля. в Материалы VI (XIV) Международной ботанической конференции молодых учёных в Санкт-Петербурге (21–25 апреля 2025 года). БИН РАН, СПб., стр. 114, VI (XIV) Международная ботаническая конференция молодых учёных в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 21/04/25. <https://www.binran.ru/files/conferences/IBC/IBC_2025_Proceedings.pdf>

APA

Власова, В. А., Ермилова, Е. В., & Лапина, Т. В. (2025). Новые аспекты регуляции биосинтеза аргинина у растений на примере Dunaliella salina: утрата PII-зависимого контроля. в Материалы VI (XIV) Международной ботанической конференции молодых учёных в Санкт-Петербурге (21–25 апреля 2025 года) (стр. 114). БИН РАН. https://www.binran.ru/files/conferences/IBC/IBC_2025_Proceedings.pdf

Vancouver

Власова ВА, Ермилова ЕВ, Лапина ТВ. Новые аспекты регуляции биосинтеза аргинина у растений на примере Dunaliella salina: утрата PII-зависимого контроля. в Материалы VI (XIV) Международной ботанической конференции молодых учёных в Санкт-Петербурге (21–25 апреля 2025 года). СПб.: БИН РАН. 2025. стр. 114

Author

Власова, Виталина Анатольевна ; Ермилова, Елена Викторовна ; Лапина, Татьяна Викторовна. / Новые аспекты регуляции биосинтеза аргинина у растений на примере Dunaliella salina: утрата PII-зависимого контроля. Материалы VI (XIV) Международной ботанической конференции молодых учёных в Санкт-Петербурге (21–25 апреля 2025 года). СПб. : БИН РАН, 2025. стр. 114

BibTeX

@inbook{bb545cc137a742ef8ea47a5c23d7ca20,
title = "Новые аспекты регуляции биосинтеза аргинина у растений на примере Dunaliella salina: утрата PII-зависимого контроля",
abstract = "Среди аминокислот – одного из основных источников азота – особый интерес представляет аргинин. Изучение метаболизма аргинина крайне важно, поскольку эта незаменимая для биосинтеза белков аминокислота также является предшественником в образовании полиаминов и оксида азота, которые, в свою очередь, играют важную роль в развитии растений и их адаптации к стрессовым условиям. В работе был проведен анализ регуляции биосинтеза аргинина у Dunaliella salina – галофильной одноклеточной зеленой водоросли, обитающей в гипергалинных водоемах. Анализ рекомбинантных белков с использованием реакций сопряженного фосфорилирования и поверхностного плазмонного резонанса позволил установить, что ключевой фермент в контроле биосинтеза аргинина всех цианобактерий и растений, N-ацетил-L-глутаматкиназа, не регулируется у D. salina сигнальным белком из семейства PII. Впервые доказано функциональное значение С-конца, прилегающего к консервативной Q-петле PII-белков зеленых водорослей и высших растений. Конструирование и изучение гибридного PII-белка, объединяющего последовательности белков D. salina и другой зеленой водоросли – Chlamydomonas reinhardtii, позволили нам выяснить, за счет каких изменений в аминокислотной последовательности сигнальный белок галофильной водоросли утратил в процессе эволюции способность контролировать биосинтез аргинина через взаимодействие с N-ацетилL-глутаматкиназой. В работе доказана высказанная нами ранее гипотеза о том, что в процессе эволюции растений произошла специализация глутамин-контролируемых PII-белков, и в отличие от цианобактерий, у которых эти белки вовлечены в комплексную регуляцию метаболизма углерода и азота, у растений единственной консервативной мишенью остался фермент N-ацетил-L-глутаматкиназа. Полученные результаты также расширяют наше понимание механизмов толерантности к высокой солености среды.",
author = "Власова, {Виталина Анатольевна} and Ермилова, {Елена Викторовна} and Лапина, {Татьяна Викторовна}",
year = "2025",
language = "русский",
pages = "114",
booktitle = "Материалы VI (XIV) Международной ботанической конференции молодых учёных в Санкт-Петербурге (21–25 апреля 2025 года)",
publisher = "БИН РАН",
address = "Российская Федерация",
note = "VI (XIV) Международная ботаническая конференция молодых учёных в Санкт-Петербурге ; Conference date: 21-04-2025 Through 25-04-2025",
url = "https://www.binran.ru/science/konferentsii-i-shkoly/mol2025/",

}

RIS

TY - CHAP

T1 - Новые аспекты регуляции биосинтеза аргинина у растений на примере Dunaliella salina: утрата PII-зависимого контроля

AU - Власова, Виталина Анатольевна

AU - Ермилова, Елена Викторовна

AU - Лапина, Татьяна Викторовна

PY - 2025

Y1 - 2025

N2 - Среди аминокислот – одного из основных источников азота – особый интерес представляет аргинин. Изучение метаболизма аргинина крайне важно, поскольку эта незаменимая для биосинтеза белков аминокислота также является предшественником в образовании полиаминов и оксида азота, которые, в свою очередь, играют важную роль в развитии растений и их адаптации к стрессовым условиям. В работе был проведен анализ регуляции биосинтеза аргинина у Dunaliella salina – галофильной одноклеточной зеленой водоросли, обитающей в гипергалинных водоемах. Анализ рекомбинантных белков с использованием реакций сопряженного фосфорилирования и поверхностного плазмонного резонанса позволил установить, что ключевой фермент в контроле биосинтеза аргинина всех цианобактерий и растений, N-ацетил-L-глутаматкиназа, не регулируется у D. salina сигнальным белком из семейства PII. Впервые доказано функциональное значение С-конца, прилегающего к консервативной Q-петле PII-белков зеленых водорослей и высших растений. Конструирование и изучение гибридного PII-белка, объединяющего последовательности белков D. salina и другой зеленой водоросли – Chlamydomonas reinhardtii, позволили нам выяснить, за счет каких изменений в аминокислотной последовательности сигнальный белок галофильной водоросли утратил в процессе эволюции способность контролировать биосинтез аргинина через взаимодействие с N-ацетилL-глутаматкиназой. В работе доказана высказанная нами ранее гипотеза о том, что в процессе эволюции растений произошла специализация глутамин-контролируемых PII-белков, и в отличие от цианобактерий, у которых эти белки вовлечены в комплексную регуляцию метаболизма углерода и азота, у растений единственной консервативной мишенью остался фермент N-ацетил-L-глутаматкиназа. Полученные результаты также расширяют наше понимание механизмов толерантности к высокой солености среды.

AB - Среди аминокислот – одного из основных источников азота – особый интерес представляет аргинин. Изучение метаболизма аргинина крайне важно, поскольку эта незаменимая для биосинтеза белков аминокислота также является предшественником в образовании полиаминов и оксида азота, которые, в свою очередь, играют важную роль в развитии растений и их адаптации к стрессовым условиям. В работе был проведен анализ регуляции биосинтеза аргинина у Dunaliella salina – галофильной одноклеточной зеленой водоросли, обитающей в гипергалинных водоемах. Анализ рекомбинантных белков с использованием реакций сопряженного фосфорилирования и поверхностного плазмонного резонанса позволил установить, что ключевой фермент в контроле биосинтеза аргинина всех цианобактерий и растений, N-ацетил-L-глутаматкиназа, не регулируется у D. salina сигнальным белком из семейства PII. Впервые доказано функциональное значение С-конца, прилегающего к консервативной Q-петле PII-белков зеленых водорослей и высших растений. Конструирование и изучение гибридного PII-белка, объединяющего последовательности белков D. salina и другой зеленой водоросли – Chlamydomonas reinhardtii, позволили нам выяснить, за счет каких изменений в аминокислотной последовательности сигнальный белок галофильной водоросли утратил в процессе эволюции способность контролировать биосинтез аргинина через взаимодействие с N-ацетилL-глутаматкиназой. В работе доказана высказанная нами ранее гипотеза о том, что в процессе эволюции растений произошла специализация глутамин-контролируемых PII-белков, и в отличие от цианобактерий, у которых эти белки вовлечены в комплексную регуляцию метаболизма углерода и азота, у растений единственной консервативной мишенью остался фермент N-ацетил-L-глутаматкиназа. Полученные результаты также расширяют наше понимание механизмов толерантности к высокой солености среды.

M3 - тезисы в сборнике материалов конференции

SP - 114

BT - Материалы VI (XIV) Международной ботанической конференции молодых учёных в Санкт-Петербурге (21–25 апреля 2025 года)

PB - БИН РАН

CY - СПб.

T2 - VI (XIV) Международная ботаническая конференция молодых учёных в Санкт-Петербурге

Y2 - 21 April 2025 through 25 April 2025

ER -

ID: 134749172