• <table id="4yyaw"><kbd id="4yyaw"></kbd></table>
  • <td id="4yyaw"></td>

  • 摘 要:將黃瓜津優1號、津優1號與黑子南瓜的嫁接苗和黑子南瓜種在網室中的消毒泥炭缽內,用L I26400光合系統和2D2E電泳技術分析了這3種處理的根系活力、凈光合速率和蛋白質的表達差異。結果表明,黑子南瓜的根系活力強于嫁接苗黃瓜,嫁接苗黃瓜的根系活力又強于自根苗黃瓜。在光量子通量密度低于500μmol·m - 2. s - 1時,嫁接黃瓜和黑子南瓜的凈光合速率高于自根苗黃瓜,當光通量子密度超過500μmol·m - 2. s - 1后,嫁接黃瓜和黑子南瓜的凈光合速率則低于自根苗黃瓜。當CO2 濃度低于400μmol·mol - 1時,嫁接黃瓜與自根苗的光合速率相當, CO2 濃度超過400μmol·mol - 1后,嫁接黃瓜的光合速率超過了自根苗。黑子南瓜的光合速率在50~600μmol·mol - 1的CO2 濃度范圍內最高,然后下降,并間于嫁接黃瓜和自根苗黃瓜之間。嫁接的津優1號黃瓜有5個蛋白質的表達量增強了,同時也產生了5個新的蛋白質。
    點擊這里進入下載頁面:

    進入下載頁面

    相關文章

    蛋白質的折疊速度有多快?

    蛋白質形成復雜三維結構的速度甚至比DNA還要快。科學家首次直接測量出普通單個蛋白質折疊所需的時間,結果令人意外——蛋白質的氨基酸序列、分子大小與其折疊形成三維結構的耗時之間并無關聯。盡管蛋白質的組成成......

    “阿爾法折疊”首次大規模納入蛋白結構預測數據

    人工智能(AI)蛋白質結構預測工具“阿爾法折疊”迎來重要升級。17日最新發布的“阿爾法折疊”數據集首次大規模納入蛋白質復合物結構預測數據,數百萬個由AI預測的蛋白質復合物結構向全球科研人員開放。這一成......

    我國科學家開發出可精準調控的蛋白質系統

    記者1月7日從西湖大學獲悉,該校生命科學學院曹龍興實驗室和醫學院解明岐實驗室合作,從頭設計出一系列能夠控制蛋白質“組隊”的“遙控器”——可被小分子藥物精準調控的蛋白質多聚化系統。這意味著,科學家可以像......

    工程蛋白讓人類“聽到”神經元交流

    美國艾倫研究所和霍華德·休斯醫學研究所科學家通過蛋白質工程技術,改造出一種特殊蛋白,名為iGluSnFR4,這是一種分子級“谷氨酸指示器”,可用于實時觀察大腦中神經元的交流過程。這一成果有助破譯大腦隱......

    我國學者在超穩定蛋白質設計領域取得進展

    圖AI與化學生物學知識相融合設計超穩定性蛋白質模塊在國家自然科學基金項目(批準號:22222703、22477058)等資助下,南京大學鄭鵬團隊在蛋白質的可控設計及其穩定性研究方面取得進展,相關工作以......

    我國科研團隊《Gut》發文:尿液蛋白質組學揭示膽管癌免疫治療響應機制

    近日,中國醫學科學院北京協和醫院趙海濤團隊與中國醫學科學院蛋白質組研究中心/基礎醫學研究所質譜中心孫偉團隊攜手攻關,在膽管癌治療領域取得重大突破。他們的研究首次將尿液蛋白質組學與單細胞、空間轉錄組學相......

    超1800萬,中南大學將采購高通量蛋白組質譜系統等設備

    中南大學 2025年11月政府采購意向公開為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將中南大學2025年11月......

    新研究:一種蛋白質可能是診療男性不育的關鍵

    日本研究人員參與的一個國際團隊近日在英國《自然-通訊》雜志發表論文說,一種蛋白質在實驗鼠精子與卵子結合過程中發揮關鍵作用,由于人體內也有這種蛋白質,這項成果可能有助于診療男性不育。日本熊本大學和大阪大......

    科研團隊成功利用人工智能蛋白語言模型揭示生命演化奧秘

    為什么不同生物在適應相似環境時,會獨立演化出相似的功能?一項最新研究從蛋白質的“高階特征”層面揭示了這一生命演化奧秘的重要機制。這項研究由中國科學院動物研究所鄒征廷研究員團隊完成,成功利用人工智能領域......

    研究發現調控黃瓜低溫高產的關鍵基因

    近日,中國農業科學院蔬菜花卉研究所葫蘆科蔬菜遺傳育種創新團隊發現調控黃瓜耐低溫性和雌花形成的“樞紐”基因,首次闡明其協同馴化的分子機制,發掘出優異等位基因,為黃瓜耐低溫高產分子育種提供重要理論依據和技......

  • <table id="4yyaw"><kbd id="4yyaw"></kbd></table>
  • <td id="4yyaw"></td>
  • 调性视频