○ 식물과 동물에서, 내재면역은 첫 라인의 유도-방어를 마련하기 위한 미생물 관련 분자패턴(MAMPs) 반응의 패턴인식-수용기(PRRs)를 통해 유발된다. 식물 수용기 단백질 키나아제(RPKs)는 다양한 MAMPs를 인지하는 주요 플라스마-막 PRRs를 나타낸다. RPKs도 2차 위험-유도 식물 펩티드와 세포벽 신호를 인지한다. 두 형태의 RPKs는 칼슘-활성화된 PKs와 미토겐-활성화된 PK(MAPK) 캐스케이드에 의해 조절되는 빠르고 수렴하는 하류 신호네트워크를 유발한다. 이들 PK 신호 네트워크는 과잉의 전사인자(TFs), 효소, 호르몬, 펩티드, 항균 화학물질의 활성과 합성 조절에서의 특이하고 중복하는 역할을 제공해, 세균, 난균, 균에 대한 저항성에 기여한다.
○ 본 리뷰와 관련된 국내 연구자의 최근 논문에는, “단백질 인산화에 의해 매개되는 브라시노스테로이드 신호전달 연구의 최근 상황, 이 유, 김수환, Journal of Life Science 22(3), 2012”, “벼 미토겐-활성화된 단백질 키나아제의 상호작용 전사인자 동정 및 지도 작성, 이재은, 세종대 석사논문, 2011”, “근원세포의 증식과 분화과정에서의 신트로핀의 기능연구, 김민정, 아주대 박사논문, 2011”, “피토크롬에 의한 식물 광 신호전달 네트워크 연구, 김정일, 전남대 연구보고서, 2010”, “피드백루프의 합착 결합: 세포 신호 네트워크의 디자인 원칙, 권영근, 조광현, Bioinformatics 24(17), 2008” 등이 있는데, 식물보다는 인간을 위주로 한 동물을 대상으로 한 연구가 많다.
○ 특수 PRRs의 동정에서 유전자선별이 성공적이었지만, 단백질 인산화를 포함하는 초생신호의 기능분석에는 세포와 생화학적 분석, 기능성 유전체 선별, 인-단백질체학, 유전학이 통합된 실험방법이 필요하다.