植物所發現蛋白質SUMO化修飾調控植物的光形態建成
光形態建成是指植物發育過程中感受到光的存在之后所啟動的一系列生物學變化過程。COP1作為一種泛素E3連接酶,在光形態建成的負調控中扮演核心角色。在黑暗下,COP1聚集在細胞核中并介導光形態建成的多個正向調節因子的泛素化修飾及降解;見光后,COP1活性降低,從而保證正常的光形態建成。然而,COP1活性的翻譯后修飾調控機制尚不清楚。 中國科學院植物研究所金京波研究組的最新研究發現,SUMO E3連接酶SIZ1可以通過與COP1相互作用,對COP1進行SUMO化修飾。生化及遺傳學證據表明,COP1的SUMO化修飾增強了其泛素E3連接酶活性。在有光條件下,COP1的SUMO化修飾水平下降,導致COP1活性降低。此外,COP1還通過介導SIZ1的泛素化修飾及降解反饋抑制SIZ1,從而維持適度的COP1活性。這說明SIZ1介導的SUMO化修飾負調控光形態建成,維持了COP1活性的動態平衡,從而保證了在變化多端的光環境下正常的光形態建成......閱讀全文
植物所在植物光形態建成轉錄調控方面取得進展
轉錄調控是生物體內由轉錄因子和其他調節蛋白協同或拮抗調控基因表達的重要生化機制。光信號是高等植物早期生長發育中光形態建成的決定性因素,其信號通路中光敏色素互作因子PIF為負向調控因子,HY5為正向調控因子。PIF和HY5分別是bHLH型和bZIP型轉錄因子,在植物生長發育及環境響應中具有廣泛的功
植物所在植物光形態建成轉錄調控方面取得進展
轉錄調控是生物體內由轉錄因子和其他調節蛋白協同或拮抗調控基因表達的重要生化機制。光信號是高等植物早期生長發育中光形態建成的決定性因素,其信號通路中光敏色素互作因子PIF為負向調控因子,HY5為正向調控因子。PIF和HY5分別是bHLH型和bZIP型轉錄因子,在植物生長發育及環境響應中具有廣泛的功
研究發現植物光形態建成的表觀遺傳調控機制
光是植物光合作用的能量來源。作為重要的環境信號,光廣泛參與調控植物生長發育的各個階段。當植物幼苗出土見光后,光信號迅速激活光形態建成,表現為下胚軸生長抑制、子葉張開變綠以啟動光合作用。這是植物早期生長的關鍵性階段之一。植物在進化過程中形成復雜而精密的光信號轉導系統,通過精細調控光形態建成,實現對
新研究揭示可變剪接調控光形態建成的分子機制
太陽光不僅是植物光合作用的能量來源,也是一種重要的環境信號,調節植物的生長發育進程。其中幼苗光形態建成受光質、光量的精確調控,涉及不同的光受體和一系列信號調控因子。COP1是光形態建成的一個明星蛋白,它作為一種E3泛素連接酶,與目標蛋白互作并促進其降解,COP1在植物和動物中廣泛存在。真核生物
形態建成的概念
在植物體的發育過程中,由于不同細胞逐漸向不同方向分化,從而形成了具有各種特殊構造和機能的細胞、組織和器官,這個過程稱為形態建成(morphogenesis)。
形態建成的概念
在植物體的發育過程中,由于不同細胞逐漸向不同方向分化,從而形成了具有各種特殊構造和機能的細胞、組織和器官,這個過程稱為形態建成(morphogenesis)。
研究發現轉錄后剪接特異性調控葉肉細胞光響應及光形態建成
光是重要的環境信號,是植物進行光合作用的能量來源,參與調控植物各個階段的生長發育過程,如種子萌發、幼苗形態建成、葉片發育、莖的伸長與生長、向光性、氣孔與葉綠體運動、開花、晝夜節律及避蔭反應等。植物幼苗破土見光后,光信號迅速啟動,發生光形態建成,即下胚軸生長受到抑制、子葉張開并變綠以進行光合作用。這是
植物所發現蛋白質SUMO化修飾調控植物的光形態建成
光形態建成是指植物發育過程中感受到光的存在之后所啟動的一系列生物學變化過程。COP1作為一種泛素E3連接酶,在光形態建成的負調控中扮演核心角色。在黑暗下,COP1聚集在細胞核中并介導光形態建成的多個正向調節因子的泛素化修飾及降解;見光后,COP1活性降低,從而保證正常的光形態建成。然而,COP1
Nature子刊-光形態建成關鍵促進因子HY5功能新層面
HY5在植物體內可通過與BIN2直接互作增強BIN2激酶活性,促進BZR1磷酸化及降解。隨著環境光強增加,植物可通過增加HY5含量來調節BIN2激酶活性從而精確抑制下胚軸伸長。 光是植物賴以生存的能量來源與關鍵生長發育信號。模式植物擬南芥幼苗在光下呈現短胚軸、子葉延展等典型特征。近二十年的研究
組蛋白去乙酰化酶復合體調控光形態建成新機制
植物基因在光形態建成中會發生轉錄的重編程,同時伴隨染色質的動態變化和組蛋白修飾的動態分布。大量光響應基因由于染色質開放性的變化,在“開(激活)”和“關(抑制)”之間切換以確保植物適應不斷變化的光照環境,這些基因包含光信號途徑中的重要組分因子。雖同為光信號的正向調節因子,轉錄因子編碼基因HY5和B
光石韋的形態特征
植株高25-70厘米。根狀莖短粗,橫臥,被狹披針形鱗片;鱗片具長尾狀漸尖頭,邊緣具睫毛,棕色,近膜質。葉近生,一型;葉柄長6-15厘米,木質,禾稈色,基部密被鱗片和長臂狀的深棕色星狀毛,向上疏被星狀毛。葉片狹長披針形,長25-60厘米,中部最寬達2-5厘米,向兩端漸變狹,長尾狀漸尖頭,基部狹楔形
光果巴豆的形態特征
光果巴豆為錦葵目、大戟科的一種灌木,高約2米;嫩枝、花序軸和花梗均被平展的星狀毛;枝條無毛。葉密生于枝頂,紙質,橢圓狀長圓形至倒卵狀披針形,長8-14厘米,寬2-4厘米,頂端漸尖,向基部漸狹,基端鈍,全緣或有不明顯的細齒,嫩葉僅下面沿中脈疏生星狀毛,成長葉無毛;側脈10-12對;基部中脈兩側各有
光果甘草的形態特征
多年生草本,根與根狀莖粗壯,直徑0.5-3cm,根皮褐色,里面黃色,具甜味。莖直立,多分枝,高0.5-1.5m,基部帶木質,密被淡黃色鱗片狀腺點和白色柔毛,幼時具條棱,有時具短刺毛狀腺體。葉長5-14cm;托葉線形,長僅1-2mm,早落;葉柄密被黃褐色腺毛及長柔毛;小葉11-17枚,卵狀長圓形、
植物形態建成與基因表達調控的關系
植物形態建成即植物的個體發育,指植物生命所經歷的全過程。從受精卵的最初分裂開始,經過種子萌發、營養體形成、生殖體形成、開花、傳粉和受精、結實等階段,直至衰老和死亡。但一般以種子萌發為開始階段。構成植物個體的細胞和器官也有其自身發端、形成和衰老的發育過程。發育包括生長和分化。生長指植物細胞、組織和器官
青海建成世界最大離網光伏電站
12月11日,世界上最大規模離網光伏電站——青海玉樹州曲麻萊縣7.203兆瓦分布式離網光伏電站建成并試運行。此電站可全部解決曲麻萊縣城常住戶以及自來水廠等用電大戶的無電、缺電問題。 曲麻萊縣原靠一座二級水電站供電,供電不足,冬日隔天供電,且僅可供電6小時,群眾生活、企業生產多有不便。201
植物所揭示植物暗形態建成的調控機制
植物根據黑暗或光照環境的差異采取截然不同的生長模式。在黑暗中,植物幼苗快速長高(暗形態建成),這種方式便于穿透土壤,并見光進行光合自養生長;而在光下,幼苗的縱向生長速度明顯減慢(光形態建成),有利于減少能量消耗并保持莖干粗壯。植物的這種生長方式由光信號轉導通路調控,但其調節機制仍不十分清楚。
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。
光石韋的鑒別及形態特征
鑒別 (1)薄層色譜 取石韋、廬山石韋、華北石韋、有柄石韋粉末各5g,置索氏提取器中用石油醚(沸程60-90℃)-氯仿(3:1)適量提取,至提取液近無色,濃縮提取液至2.5ml作為供試品溶液。取4種供試品溶液及里白烯對照品溶液,分別點樣于同一硅膠G(青島)薄層板上,以正己烷上行展開,取出晾干,
遺傳發育所在植物熱形態建成研究中取得進展
了解植物對高溫的響應機制將有助于培育適應未來高溫氣候的作物。植物可感知溫度變化,并在稱為熱形態建成的過程中相應地調整發育與形態以適應高溫。這種表型可塑性意味著復雜的基因表達重編程,而這其中的調控機理仍有待解析。 中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員姜丹華研究組在前期研究中發現,一個染色質重塑
千里光的形態特征
多年生攀援草本,根狀莖木質,粗,徑達1.5厘米,高1-5米。莖伸長,彎曲,長2-5米,多分枝,被柔毛或無毛,老時變木質,皮淡色。葉具柄,葉片卵狀披針形至長三角形,長2. 5-12厘米,寬2-4.5厘米,頂端漸尖,基部寬楔形,截形,戟形或稀心形,通常具淺或深齒,稀全緣,有時具細裂或羽狀淺裂,至少向
千里光的形態特征
多年生攀援草本,根狀莖木質,粗,徑達1.5厘米,高1-5米。莖伸長,彎曲,長2-5米,多分枝,被柔毛或無毛,老時變木質,皮淡色。葉具柄,葉片卵狀披針形至長三角形,長2. 5-12厘米,寬2-4.5厘米,頂端漸尖,基部寬楔形,截形,戟形或稀心形,通常具淺或深齒,稀全緣,有時具細裂或羽狀淺裂,至少向
三沙市首個獨立光伏智能微電網建成運營
三沙市500KW獨立光伏發電示范項目工程12月31日在三沙市永興島正式竣工,標志著海南省首個獨立光伏智能微電網在三沙建成運營。該項目將為三沙市軍民生產生活提供充足的電力供應。 據三沙市政府有關負責人介紹,三沙光伏發電示范項目的建成運營,將很好地解決島上軍民生產生活用電困難問題。同時,該項目
中日水稻形態建成國際研討會在遺傳發育所召開
中國科學院遺傳與發育生物學研究所于10月8日至10日在北京舉辦“中日水稻形態建成國際研討會(China-Japan Joint Workshop on Rice Morphogenesis)”。此次研討會由中國科學院分子發育生物學重點實驗室、水稻生物學國家重點實驗室、植物基因組學國
光果巴豆的形態特征及生長環境
形態特征 光果巴豆為錦葵目、大戟科的一種灌木,高約2米;嫩枝、花序軸和花梗均被平展的星狀毛;枝條無毛。葉密生于枝頂,紙質,橢圓狀長圓形至倒卵狀披針形,長8-14厘米,寬2-4厘米,頂端漸尖,向基部漸狹,基端鈍,全緣或有不明顯的細齒,嫩葉僅下面沿中脈疏生星狀毛,成長葉無毛;側脈10-12對;基部
61所“陽光校園”光伏屋頂建成-電量將可入電網
小“鏡面”帶來大能量。首批61所“陽光校園”的光伏屋頂不僅可自給自足,還能利用假期把多余電量貢獻給電力大網;北京的光伏產業也將在年內走出國門,首次成功向拉美輸出光伏發電技術…… 近年來,北京市在光伏發電產業鏈上頻頻“出牌”:實施國家數字電視產業園5兆瓦光伏屋頂、奔馳汽車3兆瓦光伏屋頂等一系
高能同步輻射光源工程建成后將產生“最亮的光”
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499695.shtm 大科學裝置,指的是國家重大科技基礎設施,是我國實現諸多重大科技成果突破和建設科技強國的“利器”。比如大家熟悉的射電望遠鏡——中國天眼FAST。五一期間,我國不少大科學裝置仍在施工
研究揭示OsKANADI1調控水稻外稃形態建成的作用機制
穎殼是禾本科植物特有的花器官,可保護內部花器官免受病蟲等侵害,為種子發育提供營養,且能決定種子大小。作為重要的側生器官,穎殼背腹軸極性建立對其發育和功能至關重要。已有研究表明,轉錄因子、microRNA和tasiRNA作為背腹軸決定因子在極性建立中發揮重要的調控作用,而不同的背腹軸決定因子之間的
Science兩篇論文:植物熱形態建成的新機制
5月8日,北京大學生命科學學院秦跟基教授課題組以題為“Arabidopsis transcription factor TCP5 controls plant thermomorphogenesis by positively regulating PIF4 activity”與蘭州大學生命科學
異羽千里光的形態特征
多年生根狀莖草本,根狀莖粗,徑達2.5厘米,具多數被密絨毛纖維狀根。莖單生,直立,高50-100厘米,被短柔毛,不分枝或上部具花序枝。基生葉和下部莖葉在花期生存或有時枯萎,具柄,全形倒披針狀匙形,長達30厘米,寬10厘米,大頭羽狀分裂,頂生裂片大,三角狀戟形,長8-10厘米,寬6-8厘米,漸尖,
光果甘草的形態特征及生長習性
形態特征 多年生草本,根與根狀莖粗壯,直徑0.5-3cm,根皮褐色,里面黃色,具甜味。莖直立,多分枝,高0.5-1.5m,基部帶木質,密被淡黃色鱗片狀腺點和白色柔毛,幼時具條棱,有時具短刺毛狀腺體。葉長5-14cm;托葉線形,長僅1-2mm,早落;葉柄密被黃褐色腺毛及長柔毛;小葉11-17枚,