已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Novel Insights into Hg0 Oxidation in Rice Leaf: Catalase Functions and Transcriptome Responses

过氧化氢酶 转录组 转录因子 化学 生物化学 拟南芥 基因 生物 基因表达 突变体
作者
Weijun Tian,Jianxu Wang,Yi Man,Christopher W. N. Anderson,Xinbin Feng
出处
期刊:Environmental Science & Technology [American Chemical Society]
标识
DOI:10.1021/acs.est.4c08658
摘要

Rice leaves can assimilate atmospheric mercury (Hg0), which is accumulated by grains and causes health risks to rice consumers. However, the molecular mechanisms underlying Hg0 assimilation in rice leaves remain poorly understood. Here, we investigated catalase's (CAT) function in Hg0 oxidation within rice leaves, as well as the Hg speciation and transcriptomic profiles of rice leaves exposed to Hg0. The inactivation of catalase reduced Hg0 oxidation by 91% in the leaf homogenate and the Hg0 oxidation rate increased along with CAT activity, showing the CAT's function in Hg0 oxidation. Hg0 was converted to Hg(cysteine)2 complexes in the leaf. Transcriptomic results revealed that the expression levels of both OsCATA and OsCATB (catalase-encoding genes) increased with Hg concentration, suggesting the involvement of catalase-related molecular network in Hg0 oxidation. Upstream transcription factors, including NAC (NAM-no apical meristem, ATAF-Arabidopsis transcription activation factor, and CUC-cup-shaped cotyledon), and ethylene-responsive transcription factor, are likely involved in catalase expression. Genes related to cysteine metabolism and amino acid transport appeared to regulate Hg accumulation. Our findings demonstrate the important function of catalase in Hg0 oxidation within rice and are fundamental for developing genetically modified rice cultivars to minimize human Hg exposure health risks.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
phil发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
狂野剑心发布了新的文献求助20
3秒前
NexusExplorer应助激动的项链采纳,获得10
4秒前
SciGPT应助B站萧亚轩采纳,获得10
4秒前
6秒前
靓丽冬灵应助其实采纳,获得10
8秒前
范振杰发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
CodeCraft应助Re采纳,获得10
9秒前
zz完成签到 ,获得积分10
9秒前
领导范儿应助phil采纳,获得10
10秒前
choc_Qiao发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
16秒前
Akim应助Lynn怯霜静采纳,获得10
16秒前
17秒前
深情安青应助lvlv采纳,获得10
20秒前
21秒前
英姑应助范振杰采纳,获得10
21秒前
22秒前
SUE发布了新的文献求助10
23秒前
ryeong发布了新的文献求助10
23秒前
23秒前
ding应助狂野剑心采纳,获得10
24秒前
fan发布了新的文献求助10
25秒前
张雯思发布了新的文献求助10
27秒前
Harper完成签到,获得积分10
27秒前
田様应助SUE采纳,获得10
29秒前
29秒前
31秒前
伊力扎提发布了新的文献求助10
31秒前
甜美砖家完成签到 ,获得积分10
32秒前
高兴孤萍发布了新的文献求助10
35秒前
fan发布了新的文献求助10
36秒前
36秒前
00279完成签到,获得积分10
37秒前
38秒前
张雯思完成签到,获得积分10
38秒前
高分求助中
The Mother of All Tableaux Order, Equivalence, and Geometry in the Large-scale Structure of Optimality Theory 1370
Encyclopedia of Mathematical Physics 2nd Edition 1000
生物降解型栓塞微球市场(按产品类型、应用和最终用户)- 2030 年全球预测 1000
Implantable Technologies 500
Ecological and Human Health Impacts of Contaminated Food and Environments 400
Theories of Human Development 400
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 360
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 计算机科学 内科学 纳米技术 复合材料 化学工程 遗传学 催化作用 物理化学 基因 冶金 量子力学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3924094
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3468884
关于积分的说明 10954107
捐赠科研通 3198243
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1766978
邀请新用户注册赠送积分活动 856635
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 795541