主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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叶绿体是绿色植物和真核藻类特有的细胞器,是光合作用以及许多其他重要生物学过程发生的重要场所。叶绿体蛋白稳态对叶绿体维持正常功能十分重要。叶绿体蛋白在成熟以及组装过程中会出现错误折叠,且由于叶绿体中的蛋白处于活性氧(ROS)含量较高的环境中,极易受到ROS的损伤。叶绿体中错误折叠以及受损伤的蛋白质需要由蛋白质量控制体系清除或修复。p97/VCP/CDC48是一类保守的依赖泛素的分离酶,与不同的辅助因子形成复合体,在酵母和动物的蛋白稳态调控中发挥重要作用,可清除细胞器中错误折叠或损伤的蛋白质。此前,有研究表明CDC48复合体介导植物叶绿体外膜蛋白的降解,而CDC48复合体是否参与叶绿体内蛋白质的泛素化降解尚不清楚。
中国科学院植物研究所林荣呈研究组利用生物化学和遗传学等手段,发现拟南芥叶绿体内存在蛋白泛素化修饰,CDC48复合体编码基因突变后导致叶绿体中泛素化修饰蛋白的积累。进一步研究表明,叶绿体基因组编码的两个蛋白RbcL(RuBisCO大亚基)和AtpB(ATP合成酶β亚基)是CDC48复合体的底物,CDC48复合体组分NPL4及UFD1能与RbcL和AtpB发生相互作用。在ROS胁迫条件下,RbcL和AtpB被泛素化蛋白酶体途径降解,而在CDC48复合体功能丧失后泛素化修饰的RbcL和AtpB蛋白积累。该研究揭示了CDC48复合体可以通过泛素化蛋白酶体途径介导叶绿体内RbcL和AtpB蛋白的降解,拓展了CDC48复合物在植物体内的新功能,打破了以往关于叶绿体内不存在泛素化蛋白修饰的看法,为叶绿体内蛋白质的质量控制方式和机制提供了新认识,
4月12日,相关研究成果在线发表在Cell Reports上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金及中科院的支持。

CDC48复合体介导叶绿体内蛋白质降解的模型
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