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  • 研究發現茉莉酸調控根器官再生的機理

    植物固著生長并通過協調生長發育過程和抗性反應從而應對環境變化帶來的脅迫與損傷。植物受到由生物或非生物脅迫引起的物理傷害以后,可以通過激活生長過程完成組織和器官再生。然而,人們尚不清楚植物遭受機械損傷以后激活器官再生的分子機理。 在特定逆境脅迫下,植物通過茉莉酸途徑抑制主根生長而促進側根發生(Sun et al., 2009, Plant Cell; Chen et al., 2011, Plant Cell)。中國科學院遺傳與發育生物學研究所李傳友研究組前期的研究發現,在這些生理過程的背后,茉莉酸途徑的核心轉錄因子MYC2直接調控干細胞轉錄因子PLT1/2的表達,進而激活干細胞組織中心(靜止中心)的細胞分裂活性 (Chen et al., 2011, Plant Cell),從而調控根系的適應性生長。最近,他們與荷蘭瓦赫寧根大學教授Ben Scheres團隊的合作研究發現,損傷誘導的茉莉酸信號可以激活干細胞并促進再生。他們......閱讀全文

    研究發現茉莉酸調控根器官再生的機理

      植物固著生長并通過協調生長發育過程和抗性反應從而應對環境變化帶來的脅迫與損傷。植物受到由生物或非生物脅迫引起的物理傷害以后,可以通過激活生長過程完成組織和器官再生。然而,人們尚不清楚植物遭受機械損傷以后激活器官再生的分子機理。  在特定逆境脅迫下,植物通過茉莉酸途徑抑制主根生長而促進側根發生(S

    科學家發現茉莉酸調控根器官再生的機理

      植物固著生長并通過協調生長發育過程和抗性反應從而應對環境變化帶來的脅迫與損傷。植物受到由生物或非生物脅迫引起的物理傷害以后,可以通過激活生長過程完成組織和器官再生。然而,人們尚不清楚植物遭受機械損傷以后激活器官再生的分子機理。  在特定逆境脅迫下,植物通過茉莉酸途徑抑制主根生長而促進側根發生(S

    茉莉酸的生理作用應用

    是存在于高等植物體內的內源生長調節物質。茉莉酸(3_氧_2_2′_順_戊烯基_環戊烷_1_乙酸,jasmonic acid,簡稱JA)及其甲酯(簡稱JA_Me)是一類脂肪酸的衍生物。研究結果表明,JA對植物有許多相似生理作用。更引人注目的是,茉莉酸類(JAs)、SA還與抵抗病原侵染有關,都是植物對外

    關于茉莉酸的基本介紹

      茉莉酸是存在于高等植物體內的內源生長調節物質。茉莉酸(3_氧_2_2′_順_戊烯基_環戊烷_1_乙酸,jasmonic acid,簡稱JA)及其甲酯(簡稱JA_Me)是一類脂肪酸的衍生物。研究結果表明,JA對植物有許多相似生理作用。

    茉莉酸的結構和生理作用

    茉莉酸是存在于高等植物體內的內源生長調節物質。茉莉酸(3_氧_2_2′_順_戊烯基_環戊烷_1_乙酸,jasmonic acid,簡稱JA)及其甲酯(簡稱JA_Me)是一類脂肪酸的衍生物。研究結果表明,JA對植物有許多相似生理作用。

    關于茉莉酸的基本性質介紹

      化學名稱為 3 -氧 -2-(2' -戊烯基 ) -環戊烷乙酸。有抑制植物生長、花粉粒萌發、促進葉片衰老、促進氣孔關閉、提高抗性等生理作用。  是存在于高等植物體內的內源生長調節物質。茉莉酸(3_氧_2_2′_順_戊烯基_環戊烷_1_乙酸,jasmonic acid,簡稱JA)及其甲酯(

    關于茉莉酸甲酯的作用介紹

      茉莉酸(JA)和茉莉酸甲酯(MeJA)作為與損傷相關的植物激素和信號分子,廣泛地存在于植物體中,外源應用能夠激發防御植物基因的表達,誘導植物的化學防御,產生與機械損傷和昆蟲取食相似的效果,大量研究表明,用茉莉酸類化合物處理植物可系統誘導蛋白酶抑制劑(PI)和多酚氧化酶(PPO),從而影響植食動物

    植物為何不再對茉莉酸敏感

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    活體器官再生:小鼠胸腺重建

    ????? 愛丁堡大學的一個科學家小組首次成功實現活體器官再生。   科學家們對小白鼠胸腺進行重建。胸腺是位于心臟旁邊的器官,功能是產生重要的免疫細胞。   免疫修復   此次研究將為免疫系統功能受損以及影響胸腺發育的遺傳疾病的治療開辟新的途徑。   該小組重新激活了一個老齡鼠因年老而關閉的

    茉莉酸調控ERF115的表達-激活根干細胞活性

       植物固著生長并通過協調生長發育過程和抗性反應從而應對環境變化帶來的脅迫與損傷。植物受到由生物或非生物脅迫引起的物理傷害以后,可以通過激活生長過程完成組織和器官再生。然而,人們尚不清楚植物遭受機械損傷以后激活器官再生的分子機理。  來自中科院遺傳與發育生物學研究所,荷蘭瓦赫寧根大學的研究人員發表

    人體有望再生的五個器官

      據《大眾機械》雜志報道,海星、火蜥蜴和渦蟲類扁蟲有一個神奇的共性:它們身體失去的部分可以再長出來。雖然人類或許永遠不能擁有同樣的能力,但是,科學家正在想方設法利用干細胞或開啟細胞再生和成長的技術創造各種替換組織。可能不久的將來“人類備用組織”就會變成現實。   1.受損心臟補丁   早期

    關于茉莉酸甲酯的基本信息介紹

      茉莉酸甲酯是一種有機化合物,分子式為C13H20O3,廣泛地存在于植物體中,外源應用能夠激發防御植物基因的表達,誘導植物的化學防御,產生與機械損傷和昆蟲取食相似的效果。可以廣泛用于人工配制茉莉凈油中,也用于茉莉香基中,但因價格較高,實際上還未得到廣泛的應用。  中文同義詞:茉莉酸甲酯;茉莉酮酸甲

    研究揭示茉莉酸抑制鐵吸收的分子機制

      鐵是生物體必不可少的一種微量元素,它作為多種酶的輔基在DNA的合成、光合作用、呼吸代謝和激素合成等生命活動中發揮重要作用。盡管土壤中含有豐富的鐵,但受土壤理化特性的影響,在大多數土壤中鐵主要以難溶性的三價化合物形式存在,很難被植物吸收利用。缺鐵會導致植物葉綠素合成減少,光合速率降低,植物生長受阻

    研究揭示茉莉酸抑制鐵吸收的分子機制

    鐵是生物體必不可少的一種微量元素,它作為多種酶的輔基在DNA的合成、光合作用、呼吸代謝和激素合成等生命活動中發揮重要作用。盡管土壤中含有豐富的鐵,但受土壤理化特性的影響,在大多數土壤中鐵主要以難溶性的三價化合物形式存在,很難被植物吸收利用。缺鐵會導致植物葉綠素合成減少,光合速率降低,植物生長受阻甚至

    武漢研究斑馬魚揭示器官再生之謎

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      作為一種重要的植物激素,茉莉酸不僅調控植物對于機械損傷、昆蟲取食和腐生型病原菌侵害的防御反應,還參與調控諸多生長發育過程。basic Helix-Loop-Helix(bHLH)類型轉錄因子MYC2是茉莉酸信號通路的核心轉錄因子,其所指導的轉錄調控過程是整個茉莉酸信號通路的核心事件。目前人們對M

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    近日,中國農業科學院鄭州果樹研究所(以下簡稱鄭果所)桃遺傳育種團隊在《園藝研究》(Horticulture Research)上發表了研究論文,首次揭示了用茉莉酸甲酯(MeJA)處理可減輕桃果實冷害的分子機制。茉莉酸甲酯作為植物體內重要的信號分子,在調控胞內信號轉導、促進植物生長及響應多種環境脅迫等

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      轉錄中介體 (Mediator)是由多個在進化上高度保守的亞基組成的蛋白復合物。在基因轉錄過程中,轉錄中介體分別與基因特異的轉錄因子和RNA聚合酶II相互作用,廣泛參與二者之間的信息傳遞,被稱為真核生物基因轉錄的中央控制器。在植物激素信號轉導研究中,人們主要關注激素特異的轉錄因子的作用,但對

    遺傳發育所茉莉酸調控植物免疫機理研究取得進展

      由兩個保衛細胞所組成的氣孔是植物與外界環境進行水分和氣體交換的重要通道,同時也是病原菌入侵植物的天然通道。遇到病原菌侵害時,植物會主動關閉氣孔以阻止病原菌的入侵。為了打破植物的這種防御機制,病原菌產生冠菌素(COR),使氣孔重新開張,以促進其順利進入植物體內。一般認為,植物激素脫落酸(ABA)在

    科學家首次再生活體器官:小鼠胸腺

    實驗室小鼠??????? 來自愛丁堡大學的科學團隊首次成功地再生了一個活體器官。他們重建了胸腺,一個位于心臟旁邊的,生成重要免疫細胞的器官。   免疫修復   胸腺是人體重要的中樞淋巴器官,是T淋巴細胞分化發育的場所,胸腺中T細胞的分化、發育和T細胞受體的重排都是由眾多的信號分子所調控

    器官生物打印在再生醫學領域應用前景廣闊

    近日,中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所副研究員于寅團隊在中國工程院院刊《工程(英文)》上發表綜述文章,詳細探討了器官生物打印在再生醫學領域的最新進展,并對該領域的未來發展及面臨的挑戰提出了新見解和思考。器官移植是面對器官衰竭或嚴重組織損傷的重要醫療手段,但卻面臨著供體短缺和免疫排斥風險等

    鹿角中找到哺乳動物器官再生新路徑

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/494917.shtm 科技日報西安2月28日電 (記者史俊斌 通訊員李潔 雷小雪)2月28日,記者從西安空軍軍醫大學西京醫院(以下簡稱西京醫院)了解到,該院骨科黃景輝副教授團隊近日在《科學》發表其跨學

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    科學家首次實現哺乳動物活體器官再生

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