Purification and functional characterization of the vacuolar malate transporter tDT from Arabidopsis.
シロイヌナズナ由来液胞リンゴ酸輸送体tDTの精製と機能解析 (機械翻訳の邦題)
記録の確認項目
- 研究デザイン
- その他の原著論文
- 対象
- 未確定
- 出版年
- 2018
- 出典
- doi.org
- 抄録の表示
- 表示あり
- 出版状態
- 有効な記録
- 状態確認日
- 2026/08/17
- 収集日
- 2026/08/03
- 鮮度
- 確認期限内
- 確認段階
- 自動処理
- 記録状態
- 公開
日本語要約(機械生成)
液胞ジカルボン酸輸送体tDTの輸送特性を解明するため、過剰発現体の作製・解析、13CO2供給と13C濃縮の定量、プロテオリポソームでの機能解析、液胞の電気生理学的解析を組み合わせた。tdtノックアウト植物では、野生型と比較して明暗周期と乾燥開始後に葉のリンゴ酸濃度が減少し、クエン酸濃度が増加した。一方、過剰発現体では逆の傾向を示した。精製tDTはリンゴ酸とクエン酸を1:1の反対輸送で輸送し、リンゴ酸への親和性はpH低下に伴い減少、クエン酸への親和性は増加した。これは二価アニオン基質への優先性を示し、フマル酸とコハク酸も基質とするが、α-ケトグルタル酸、グルコン酸、硫酸、リン酸は輸送しない。tDTはSLC13キャリアタンパク質群で初めて反対輸送様式を示すことが明らかとなった。
この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。
抄録
The exact transport characteristics of the vacuolar dicarboxylate transporter tDT from Arabidopsis are elusive. To overcome this limitation, we combined a range of experimental approaches comprising generation/analysis of tDT overexpressors, 13CO2 feeding and quantification of 13C enrichment, functional characterization of tDT in proteoliposomes, and electrophysiological studies on vacuoles. tdt knockout plants showed decreased malate and increased citrate concentrations in leaves during the diurnal light-dark rhythm and after onset of drought, when compared with wildtypes. Interestingly, under the latter two conditions, tDT overexpressors exhibited malate and citrate levels opposite to tdt knockout plants. Highly purified tDT protein transports malate and citrate in a 1:1 antiport mode. The apparent affinity for malate decreased with decreasing pH, whereas citrate affinity increased. This observation indicates that tDT exhibits a preference for dianion substrates, which is supported by electrophysiological analysis on intact vacuoles. tDT also accepts fumarate and succinate as substrates, but not α-ketoglutarate, gluconate, sulfate, or phosphate. Taking tDT as an example, we demonstrated that it is possible to reconstitute a vacuolar metabolite transporter functionally in proteoliposomes. The displayed, so far unknown counterexchange properties of tDT now explain the frequently observed reciprocal concentration changes of malate and citrate in leaves from various plant species. tDT from Arabidopsis is the first member of the well-known and widely present SLC13 group of carrier proteins, exhibiting an antiport mode of transport.
MeSH
DOI 10.1074/jbc.ra117.000851
PMID 29367340
原文・出典を見る →