Molecular Plant
19 December 2025
Duett zwischen Stressgranula und Glutathionylierung reguliert den zytosolischen Redoxzustand zur Aufrechterhaltung der Proteostase in Arabidopsis
Shuai Zhao1,2,6,8, Zhouli Xie1,2,3,4,8, Xiaoyuan Chen1,8, Yabo Shi1,5, Haiwei Li6,7, Ying Li1,2, Changtian Chen1,2, Mian Zhou6,7 and Wei Wang1,2,
1 Staatliches Schlüssellabor für Genfunktions- und Modulationsforschung, Fakultät für Biowissenschaften, Peking-Universität, Peking 100871, China
2 Zentrum für Biowissenschaften, Peking 100871, China
3 Hubei Hongshan Laboratorium, Wuhan 430070, China
4 Nationales Schlüssellabor für Keimplasma-Innovation & Nutzung gartenbaulicher Kulturen, Zentrum für Nanobiotechnologie in Nutzpflanzen, Fakultät für Pflanzenwissenschaft und -technologie, Huazhong Agraruniversität, Wuhan 430070, China
5 Gemeinsames Graduiertenprogramm von Peking-Tsinghua-NIBS, Akademie für interdisziplinäre Studien, Peking-Universität, Peking 100871, China
6 Fakultät für Biowissenschaften, Hauptstadt-Universität Peking, Peking 100048, China
7 Pekinger Schlüssellabor für Pflanzengenressourcen und Biotechnologie zur Kohlenstoffreduktion und Umweltverbesserung, Peking 100048, China
8 Diese Autor:innen haben gleichermaßen beigetragen
10.1016/j.molp.2025.12.018
Das Yin-Yang des Redoxgleichgewichts: Protein-S-Glutathionylierung und Stressgranula schützen die Proteostase. Inspiriert vom Lotusteich des Weiming-Sees an der Peking-Universität hebt das Titelbild die Protein-S-Glutathionylierung (Pr-SSG) als zentralen Treiber der Stressgranula-(SG)-Bildung unter oxidativem Stress hervor. Am unteren Bildrand symbolisieren die Yin-Yang-Kringel auf der Wasseroberfläche das dynamische Gleichgewicht zwischen Oxidation und Reduktion im Zytosol, wobei schwimmende grüne Entenlinsen die stabilisierende Kraft des reduzierenden Zustands darstellen. Während das ansteigende oxidative Milieu (dargestellt durch rötliche Kringel) als wesentlicher Auslöser für die Stresssignalgebung dient, stellt es gleichzeitig eine ernste Bedrohung für die Proteinintegrität dar. Aus dem oxidierenden Milieu entstehend, assembliert ein tauähnliches SG-Kondensat, während Pr-SSG Multikomponenten-Wechselwirkungen und Phasentrennung fördert und so RNAs und Proteine in einem transienten schützenden Kompartiment konzentriert. Gemeinsam vermitteln die Bildelemente eine tiefgründige biologische Strategie: Pr-SSG und SGs bauen synergistisch eine vorübergehende, reduzierende Mikroumgebung auf – eine zelluläre „sichere Zuflucht“. Dieses lokale Kompartiment puffert oxidative Schäden ab und erhält effektiv die zytosolische Proteostase aufrecht, während gleichzeitig notwendige Stresssignalkaskaden ungehindert ablaufen können.
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