日本發現控制葉子黃化的遺傳基因
科技日報北京12月3日電 (記者陳超)日本一研究小組近日宣布,他們發現了控制長期干燥引起植物葉子黃化的遺傳基因。該研究成果有望應用于改良農作物的品質和產量。 植物荷爾蒙之一的脫落酸,在水分不足發生干燥壓力時會在葉片中蓄積,在植物獲得干燥壓力耐性過程中起著重要作用。脫落酸會引發葉綠素分解,促使葉片變黃。但至今為止尚未發現這種來自外部刺激引發的生理適應反應的機理。 由日本理化學研究所環境資源科學研究中心蓧崎一雄研究員、日本東京大學大學院農學生命科學研究科蓧崎和子教授和國際農林水產業研究中心的中島一雄研究員組成的聯合研究小組,利用植物特異的轉錄因子之一NAC(NAM、ATAF and CUC)遺傳基因對脫落酸進行了研究。他們利用植物模型薺菜,制作了至少100多個NAC遺傳基因構成的大規模基因家族,之后在NAC基因群中挑選了與壓力反應有關的7種基因(SNAC-As),制作出破壞了全部SNAC-As基因的7種變異體。通過仔細分析,......閱讀全文
日本發現控制葉子黃化的遺傳基因
科技日報北京12月3日電 (記者陳超)日本一研究小組近日宣布,他們發現了控制長期干燥引起植物葉子黃化的遺傳基因。該研究成果有望應用于改良農作物的品質和產量。 植物荷爾蒙之一的脫落酸,在水分不足發生干燥壓力時會在葉片中蓄積,在植物獲得干燥壓力耐性過程中起著重要作用。脫落酸會引發葉綠素分解,促使葉
石墨烯或將為土壤改良與農作物增產開辟新路徑
北京旭華時代科技有限公司(以下簡稱旭華科技)自研的石墨烯光合作用增長液,在海南省農業科學院農業環境與土壤研究所、湖北省農業科學院糧食作物研究所等科研單位用于小麥、玉米、番茄等作物試驗后,實現了10%至46%不等的增產。這是繼曲面石墨烯實現噸級量產后,旭華科技在石墨烯示范應用上的新突破。石墨烯被稱為“
人造葉子水上“產能”
?漂浮在劍河上的人造樹葉。圖片來源:V Andrei一片利用陽光生產“燃料”的人造葉子足夠輕巧,可以漂浮在水面上。該研究成果近日發表于《自然》。長期以來,研究人員一直試圖通過一種合成過程模擬植物的光合作用。這種合成過程可以從二氧化碳、水和太陽光中產生燃料。然而,現有的技術要么效率低下,要么電池裝置過
人造葉子可生產肥料
20世紀后半期,大量使用化肥是農業繁華的一個原因,被稱為“綠色革命”,這為避免全球糧食危機作出了努力。但現在人口繼續膨脹,喂養全世界的挑戰又開始了。為了幫助推動下一場農業革命,科研人員發明了一種“仿生”葉子,利用細菌、陽光、水和空氣在作物生長的土壤里制造肥料。 美國化學學會(ACS)是世界最大
人造葉子可生產肥料
20世紀后半期,大量使用化肥是農業繁華的一個原因,被稱為“綠色革命”,這為避免全球糧食危機作出了努力。但現在人口繼續膨脹,喂養全世界的挑戰又開始了。為了幫助推動下一場農業革命,科研人員發明了一種“仿生”葉子,利用細菌、陽光、水和空氣在作物生長的土壤里制造肥料。 美國化學學會(ACS)是世界最大
牛黃化毒片的性狀
本品為淺黃色糖衣片,除去糖衣后顯黃棕色;味苦、辛。
牛黃化毒片的鑒別
取本品14片,除去糖衣,研細,加熱水50ml,棉花濾過,濾液用醋酸乙酯提取二次,每次15ml,棄去醋酸乙酯液,水溶液加鹽酸調pH至1.0,用醋酸乙酯提取二次,每次15ml,合并醋酸乙酯提取液,置水浴上蒸干,殘渣加甲醇2ml,濾過,濾液作為供試品溶液。另取綠原酸對照品,加甲醇制成每1ml含1mg的
光葉子花的介紹
光葉子花(拉丁學名:Bougainvillea glabra Choisy.),別名三角花、寶巾、簕杜鵑,俗名三角梅、紫亞蘭、紫三角,紫茉莉科葉子花屬藤狀灌木。[1] 光葉子花其葉互生,花頂生,花梗與苞片的中脈合生,無毛或疏生柔毛,基部圓形或寬楔形,上面無毛,下面被微柔毛;花頂生枝端的3個苞片
小麥黃化苗總mRNA的提取
?[實驗原理]RNA是一類極易降解的分子,要得到完整的RNA必須最大限度地抑制提取過程中內源性及外源性核糖核酸酶對RNA的降解。本實驗以小麥為材料,采用異硫氰酸胍—苯酚—氯仿抽提法或CTAB法提取總RNA。異硫氰酸胍是高濃度變性劑,可溶解蛋白質,破壞細胞結構,使蛋白質與核酸分離,失活RNA酶,所以R
小麥黃化苗總DNA的提取
實驗概要學習和掌握DNA的微量提取法。實驗原理小麥黃化苗經液氮研磨,可使細胞壁破裂,加入去污劑(如SDS),可使核蛋白體解析,然后使蛋白和多糖雜質沉淀,DNA進入水相,再用酚、氯仿抽提純化。本實驗采用SDS法,其主要作用是破膜。SDS屬陰離子去污劑,要溶解膜蛋白與脂肪,也可解聚核蛋白。SDS在溶液中
光葉子花的繁殖方式
光葉子花常用扦插繁殖,且育苗容易。五、六月份,剪取成熟的木質化枝條,長20厘米,插入砂盆中,蓋上玻璃,保持濕潤一個月左右可生根,培養二年可開花。整株開花期很長,可達三、四個月。開花期間落花、落葉較多,需及時清除,以保持清新美觀。光葉子花屬藤蔓生,繁殖簡單。只需要在初春或者晚秋用它的莖桿扦插于土壤
光葉子花的分布范圍
光葉子花原產巴西。中國南方栽植于庭院、公園,北方栽培于溫室,[1]在中國分布于福建、廣東、海南、廣西、云南。
光葉子花的形態特征
光葉子花為藤狀灌木。葉互生;有柄,長約1-2.5cm;花頂生,通常3朵簇生在苞片內,花梗與苞片的中脈合生;莖粗壯,枝下垂,無毛或疏生柔毛;刺腋生,長5-15毫米。葉片紙質,卵形或卵狀披針形,長5-13厘米,寬3-6厘米,頂端急尖或漸尖,基部圓形或寬楔形,上面無毛,下面被微柔毛;葉柄長1厘米。
面包改良劑改良了啥
??????? 早前有新聞報道,有關部門對廣州面包廠家和部分面包改良劑(復合添加劑)廠家的檢查發現,有的面包改良劑違禁添加了我國2005年已禁用、可能致癌的改良劑溴酸鉀。這一新聞不禁讓人質疑,由于面包改良劑尚沒有國家標準,不少面包改良劑的質量良莠不齊,大多數添加了面包改良劑的面包都難免有質量問題。一
牛黃化毒片的性狀及鑒別
性狀 本品為淺黃色糖衣片,除去糖衣后顯黃棕色;味苦、辛。 鑒別 取本品14片,除去糖衣,研細,加熱水50ml,棉花濾過,濾液用醋酸乙酯提取二次,每次15ml,棄去醋酸乙酯液,水溶液加鹽酸調pH至1.0,用醋酸乙酯提取二次,每次15ml,合并醋酸乙酯提取液,置水浴上蒸干,殘渣加甲醇2ml,濾
牛黃化毒片的功能主治
牛黃化毒片,解毒消腫,散結止痛。用于瘡瘍、乳痛、紅腫疼痛。
牛黃化毒片的功能主治
解毒消腫,散結止痛。用于瘡瘍、乳痛、紅腫疼痛。
改良QuEChERS
SPEX公司Geno高通量組織研磨機專為動植物組織快速勻漿研制。使用Geno高通量組織研磨機改良QuEChERS前處理方法,一鍵式操作,可調頻率最高可達1750rmp,1-2分鐘完成樣品均質化過程,可有效節省提取時間、提高提取效率。特殊的垂直振蕩ZL技術,在均質的同時還可研磨樣品,使提取劑充分與樣品
甲狀腺癌遺傳基因“顯形”
記者日前從天津市腫瘤醫院獲悉,中國抗癌協會甲狀腺癌專業委員會主任委員、天津市腫瘤醫院副院長高明教授聯合該院腫瘤分子診斷中心于津浦教授,在國際上首次研究發現的家族性非髓樣甲狀腺癌新的遺傳易感基因結果,近日發表在《自然》雜志子刊《科學報告》上。 據悉,該研究突破了家族性非髓樣甲狀腺易感基因研究
遺傳基因決定性格?
人們常說“性格決定命運”,人人都希望有令自己滿意的性格。據美國媒體報道稱,美國有一女子天生“無所畏懼”,美國艾奧瓦大學的科學家們已經對這名被稱為“SM”的女性有超過15年的研究。他們發現,“SM”患有一種罕見的染色體隱性遺傳病——類脂蛋白沉積癥,這種病讓她大腦中負責恐懼的杏仁體不起作用。即使別人
遺傳基因卷發能變直嗎
卷發的基因目前還未揭示清楚,不過研究人員已經發現,在亞洲人中, EDAR 和 FGFR2 這兩個基因的攜帶者,表現為直發。當這兩個基因出現突變時,則表現為不同程度的短發。在歐洲人中,發現TCHH基因是決定直發的基因。不管如何,目前的研究均表明,直發是顯性的,卷發是隱性的。可以的,一般是做自然直發護理
古代植物葉子生長不遵循“黃金法則”
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503135.shtm
古代植物葉子生長不遵循“黃金法則”
一塊有4億年歷史的化石表明,與大多數現代植物不同,一些最早的陸地植物的葉子沒有按照斐波那契數列的角度向外輻射。這一發現可能會迫使人們重新思考一個有百年歷史的葉類植物進化理論。6月15日,相關成果發表于《科學》。大多數現代陸地植物的葉子呈螺旋狀生長,它們彼此之間的角度取決于著名的斐波那契數列得出的“黃
光葉子花的生長習性
不同的氣溫、不同光照、不同水分條件下進行相對比較分析。結果發現,光葉子花盆花因溫度降低到一定程度而進入被迫休眠狀態;在非休眠期,光葉子花因光照不足出現非正常落花,加上水分充足而花朵早謝;在休眠狀態的三角梅對光照強弱不敏感,但因溫度低而顯壽命長,因水分少也顯壽命長。[2] 光葉子花喜溫暖濕潤氣候
植物葉子氣孔密度和面積的測定
原理 植物的蒸騰作用,氣孔蒸騰占著重要的地位,而氣孔在葉面上的數目及孔度的大小與氣孔蒸騰的強度有密切的關系,因此了解氣孔在葉面上的分布和面積,對于理解植物的蒸騰作用著重要的意義。 單位面積上氣孔的數目可用顯微鏡數得每一視野中的數目,而后用物鏡測微尺量得視野的直徑,求得視野面積,由
番茄黃化曲葉病毒致病機制獲揭示
番茄黃化曲葉病是制約番茄產業發展的重要病害之一,但其致病機制不明確。近日,廣東省農業科學院植物保護研究所蔬菜病害防控研究團隊研究揭示了廣東番茄黃化曲葉病毒編碼的C4蛋白調控病毒侵染的新機制。相關成果發表于《分子植物病理學》(Molecular Plant Pathology)。廣東番茄黃化曲葉病毒(
番茄黃化曲葉病毒致病機制獲揭示
番茄黃化曲葉病是制約番茄產業發展的重要病害之一,但其致病機制不明確。近日,廣東省農業科學院植物保護研究所蔬菜病害防控研究團隊研究揭示了廣東番茄黃化曲葉病毒編碼的C4蛋白調控病毒侵染的新機制。相關成果發表于《分子植物病理學》(Molecular Plant Pathology)。 廣東番茄黃化曲
黃化豌豆幼苗的“三重反應”實驗
實驗方法原理 乙烯是一種氣體激素,它對植物的代謝,生長和發育有著多方面的作用。用乙烯氣體處理黃化的豌豆幼苗,可抑制幼苗上胚軸的伸長,并使上胚軸發生膨大及橫向生長。黃化幼苗對乙烯的這三種反應被稱為“三種反應”,并可作為對乙烯的一種診斷性鑒定方法。這種方法是根據乙烯的主要生理作用建立的。據報導,乙烯可使
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實驗方法原理乙烯是一種氣體激素,它對植物的代謝,生長和發育有著多方面的作用。用乙烯氣體處理黃化的豌豆幼苗,可抑制幼苗上胚軸的伸長,并使上胚軸發生膨大及橫向生長。黃化幼苗對乙烯的這三種反應被稱為“三種反應”,并可作為對乙烯的一種診斷性鑒定方法。這種方法是根據乙烯的主要生理作用建立的。據報導,乙烯可使細
黃化豌豆幼苗的“三重反應”實驗
實驗方法原理:乙烯是一種氣體激素,它對植物的代謝,生長和發育有著多方面的作用。用乙烯氣體處理黃化的豌豆幼苗,可抑制幼苗上胚軸的伸長,并使上胚軸發生膨大及橫向生長。黃化幼苗對乙烯的這三種反應被稱為“三種反應”,并可作為對乙烯的一種診斷性鑒定方法。這種方法是根據乙烯的主要生理作用建立的。據報導,乙烯可使