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Nat Commun ; 4: 2092, 2013.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23817436

RESUMO

The non-essential cation caesium (Cs(+)) is assimilated by all organisms. Thus, anthropogenically released radiocaesium is of concern to agriculture. Cs(+) accumulates owing to its chemical similarity to the potassium ion (K(+)). The apparent lack of a Cs(+)-specific uptake mechanism has obstructed attempts to manipulate Cs(+) accumulation without causing pleiotropic effects. Here we show that the SNARE protein Sec22p/SEC22 specifically impacts Cs(+) accumulation in yeast and in plants. Loss of Saccharomyces cerevisiae Sec22p does not affect K(+) homeostasis, yet halves Cs(+) concentration compared with the wild type. Mathematical modelling of the uptake time course predicts a compromised vacuolar Cs(+) deposition in sec22Δ. Biochemical fractionation confirms this and indicates a new feature of Sec22p in enhancing non-selective cation deposition. A developmentally controlled loss-of-function mutant of the orthologous Arabidopsis thaliana SEC22 phenocopies the reduced Cs(+) uptake without affecting plant growth. This finding provides a new strategy to reduce radiocaesium entry into the food chain.


Assuntos
Proteínas de Arabidopsis/metabolismo , Arabidopsis/metabolismo , Césio/metabolismo , Proteínas R-SNARE/metabolismo , Proteínas SNARE/metabolismo , Proteínas de Saccharomyces cerevisiae/metabolismo , Saccharomyces cerevisiae/metabolismo , Arabidopsis/genética , Arabidopsis/crescimento & desenvolvimento , Transporte Biológico , Cátions , Teste de Complementação Genética , Concentração de Íons de Hidrogênio , Modelos Biológicos , Mutagênese Insercional , Mutação/genética , Fenótipo , Folhas de Planta/metabolismo , Raízes de Plantas/metabolismo , Reprodutibilidade dos Testes , Rubídio/metabolismo , Fatores de Tempo , Transcrição Gênica , Vacúolos/metabolismo
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