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Enregistrement W4413756004 · doi:10.1126/sciadv.adw9153

Elucidating tissue and subcellular specificity of the entire SUMO network reveals how stress responses are fine-tuned in a eukaryote

2025· article· en· W4413756004 sur OpenAlexaff
Jason Banda, Shraboni Ghosh, Dipan Roy, Kishor D. Ingole, Lisa Clark, Eshan Sharma, Sumesh Kakkunath, Kawinnat Sue-Ob, Rahul Bhosale, Leah R. Band, Srayan Ghosh, Darren M. Wells, Jonathan A. Atkinson, Nicholas J. Provart, Malcolm J. Bennett, Kathryn S. Lilley, Andrew R. Jones, Miguel de Lucas, Anthony Bishopp, Ari Sadanandom

Notice bibliographique

RevueScience Advances · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueUbiquitin and proteasome pathways
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesBiotechnology and Biological Sciences Research Council
Mots-clésSUMO proteinProteasesArabidopsisSubcellular localizationBiologyCell biologyBiotic stressEukaryoteOsmotic shockUbiquitinComputational biologyAbiotic stressEnzymeBiochemistryMutantCytoplasmGeneGenome

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

SUMOylation is essential in plant and animal cells, but it remains unknown how small ubiquitin-like modifier (SUMO) components act in concert to modify specific targets in response to environmental stresses. In this study, we characterize every SUMO component in the Arabidopsis root to create a complete SUMO Cell Atlas in eukaryotes. This unique resource reveals wide spatial variation, where SUMO proteins and proteases have subfunctionalized in both their expression and subcellular localization. During stress, SUMO conjugation is mainly driven by tissue-specific regulation of the SUMO E2-conjugating enzyme. Stress-specific modulation of the SUMO pathway reveals unique combinations of proteases being targeted for regulation in distinct root tissues by salt, osmotic, and biotic signals. Our SUMO Cell Atlas resources reveal how this posttranslational modification (PTM) influences cellular- and tissue-scale adaptations during root development and stress responses. To our knowledge, we provide the first comprehensive study elucidating how multiple stress inputs can regulate an entire PTM system.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,012
Tête enseignante GPT0,271
Écart entre enseignants0,259 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations6
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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