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

  • PRRs通過與ABA信號途徑中的關鍵轉錄因子調控ABA信號轉導

    2021年6月21日,The Plant Cell在線發表了中國科學院西雙版納熱帶植物園胡彥如研究員團隊完成的題為“The Arabidopsis circadian clock protein PRR5 interacts with and stimulates ABI5 to modulate abscisic acid signaling during seed germination”的研究論文。該研究發現擬南芥生物鐘核心蛋白PRRs通過與ABA信號途徑中的關鍵轉錄因子ABI5互作并促進其轉錄功能的發揮,從而協同調控種子萌發期間的ABA信號轉導。 主要內容 種子萌發和萌發后生長需要多種內在和環境信號的精確協同調控。已知在擬南芥中,植物激素脫落酸(ABA)對以上過程具有抑制作用,而生物鐘有助于ABA信號轉導的調控。但是,生物鐘介導ABA信號轉導的分子機制在很大程度上仍是未知的。 ABSCISIC ACID I......閱讀全文

    PRRs通過與ABA信號途徑中的關鍵轉錄因子調控ABA信號轉導

      2021年6月21日,The Plant Cell在線發表了中國科學院西雙版納熱帶植物園胡彥如研究員團隊完成的題為“The Arabidopsis circadian clock protein PRR5 interacts with and stimulates ABI5 to modulat

    DELLAICE1ABI5轉錄復合物-調控植物ABA激素信號轉導

      種子萌發是開花植物生活史中的一個關鍵階段,受到植物體內多種信號物質和外界環境因子的精密調控。植物種子只有在適宜的環境條件下萌發,才有可能發育成正常的植株。各種不利環境因子可誘導植物合成脫落酸激素(Abscisic acid,ABA),從而抑制種子萌發和萌發后生長發育。前人研究表明,ABI5轉錄因

    我國揭示PYL介導的ABA信號途徑拮抗非ABA途徑滲透脅迫應答

      近日,《Cell Reports》雜志在線發表了植物逆境中心朱健康研究組和趙楊研究組題為“Arabidopsis duodecuple mutant of PYL ABA receptors reveals PYL repression of ABA-independent SnRK2 acti

    CRISPR-豬:精準豬基因編輯對抗-PRRS-病毒威脅

    基于 CRISPR 的基因組編輯已成功應用于鐮狀細胞病,其他公司正在致力于開發基于 CRISPR 的療法。這項技術應用到動物身上似乎是很自然的事情。現在,英國動物遺傳學公司 Genus 的科學家團隊在威斯康星州和田納西州設有研究機構,開發出新一代 CRISPR 編輯豬,可以抵抗豬繁殖與呼吸綜合征 (

    ABA對氣孔關閉影響的實驗檢測

    【原理】 植物內源激素ABA(脫落酸)能使氣孔關閉,降低葉片蒸騰速率,外源ABA也有同樣的作用。可以用稱量法、鏡檢法直接或間接地測量氣孔開度,以檢驗外源ABA的作用,加深了解ABA的生理功能。 【儀器與用具】 顯微鏡1臺(附接目測微尺);溫箱1臺;感量0.001g天平;25ml燒杯6只;10m

    細胞溶質LPS感知及其調節和病理生理功能的最新研究進展

      通過先天免疫系統監測細胞質室的病原體編碼的產物或病原體的活動,往往可以激活caspase的一個子集。在大多數情況下,細胞內的監視通路通過典型的炎癥復合體與caspase-1的激活結合。一組相關的caspase,即嚙齒動物中的caspase-11和人類中的caspase-4和caspase-5,監

    我國揭示SVP是ABA代謝的關鍵調控因子可-提高干旱耐受力

      近日,《Molecular Plant》在線發表了植物逆境中心朱健康研究組題為“The Flowering Repressor SVP Confers Drought Resistance in Arabidopsis by Regulating Abscisic Acid Catabolism

    研究發現PRC2復合體能夠緩沖ABA誘導的植物凋亡

      The Plant Journal 期刊在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心/植物生理生態研究所張一婧研究組題為Polycomb repressive complex 2 attenuates ABA-induced senescence in Arabidopsis 的研究論文。該研究

    研究發現PRC2復合體能夠緩沖ABA誘導的植物凋亡

      10月11日,The Plant Journal 期刊在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心/植物生理生態研究所張一婧研究組題為Polycomb repressive complex 2 attenuates ABA-induced senescence in Arabidopsis 的研

    植物所揭示新的植物生物鐘周期精細調控因子

      生物鐘作為植物細胞內在計時機制,通過協調基因表達的節律性和代謝穩態等,使植物更好地適應地球自轉和公轉引起的晝夜性和季節性環境變化。當植物內源生物鐘系統和外界光-暗周期相一致時,植物會獲得最佳生長,因此,維持較為穩定的生物鐘周期對植物生長發育至關重要。  近期,中國科學院植物研究所王雷團隊發現一類

    新發現:植物生物鐘調控因子

      為了適應地球自轉引起的環境周期性變化,地球上幾乎所有的真核生物都進化出了內源計時器——生物鐘,它可以維持細胞內近24小時的基因表達節律性以適應環境中光溫因子的晝夜動態變化。生物鐘參與調控植物體內幾乎所有的生長發育和代謝過程,如光周期依賴的開花時間、發育、葉片衰老,以及植物對生物與非生物脅迫的響應

    脫落酸(ABA)放射免疫測定

    原理 ? ABA放射免疫測定(radioimmunoassay, RIA)是一種分子相同的標記ABA(*Ag)和非標記ABA(Ag)與另一種濃度有限的專一性抗ABA抗體(Ab)進行的競爭性抑制反應: ? 當反應體系中*Ag和Ab量保持恒定,并且*Ag量>Ab量(*Ag: Ab10

    清華大學Cell子刊揭示植物信號新機制

       清華大學的研究人員證實,雙功能轉錄因子AtYY1是擬南芥脫落酸(ABA)反應網絡一個新的負調控因子。這一研究發現發布在5月的《Molecular Plant》雜志上。  清華大學的劉進元(Jin-Yuan Liu)教授是這篇論文的通訊作者。其主要科研領域與方向包括:植物應答過氧化氫的分子基礎;

    擬南芥種子萌發和非生物脅迫的相關研究

      2021年6月15日,Cell Reports在線發表了西班牙薩拉曼卡大學生物系Oscar Lorenzo教授團隊完成的題為“Redox feedback regulation of ANAC089 signaling alters seed germination and stress res

    揭秘擬南芥種子的萌發和脅迫響應的運作機制

      2021年6月15日,Cell Reports在線發表了西班牙薩拉曼卡大學生物系Oscar Lorenzo教授團隊完成的題為“Redox feedback regulation of ANAC089 signaling alters seed germination and stress res

    豬藍耳病抗體(PRRSAb)酶聯免疫分析(ELISA)

    豬藍耳病抗體(PRRS-Ab)酶聯免疫分析(ELISA)試劑盒使用說明書本試劑僅供研究使用???????目的:本試劑盒用于測定豬血清,血漿及相關液體樣本中藍耳病抗體(PRRS-Ab)含量。實驗原理:????本試劑盒應用雙抗原夾心法測定標本中豬藍耳病抗體(PRRS-Ab)水平。用純化的豬藍耳病抗原包被

    遺傳發育所揭示可變剪切調節ABA信號通路的分子機制

      Pre-mRNA的剪切是mRNA去除內含子連接外顯子生成成熟mRNA的過程,可變剪切就是利用可變的剪切位點,生成不同的mRNA的過程。可變剪切可以增加生物體蛋白質組豐度,是一種非常重要的基因轉錄后調控機制介導各種生物學過程。最近幾年,pre-mRNA可變剪切及其調控機制已成為植物科學中的一個研究

    草莓通過調節ABA途徑的方式影響果實成熟

      近日,中國科學院植物研究所研究員秦國政團隊發現,RNA甲基化(m6A)修飾在不同類型果實的成熟調控中均發揮重要作用,但是作用機制有所不同。在番茄果實中,m6A修飾主要通過反饋調控DNA甲基化來發揮作用,而在草莓果實中,m6A修飾則通過調節ABA途徑的方式影響果實成熟,這為闡明果實成熟調控網絡提供

    植物脫落酸(ABA)酶聯免疫分析(ELISA)

    植物脫落酸(ABA)酶聯免疫分析(ELISA)試劑盒使用說明書本試劑僅供研究使用???????目的:本試劑盒用于測定植物組織,細胞及其它相關樣本中脫落酸(ABA)含量。實驗原理:???本試劑盒應用雙抗體夾心法測定標本中植物脫落酸(ABA)水平。用純化的植物脫落酸(ABA)抗體包被微孔板,制成固相抗體

    版納植物園揭示BRs與ABA介導種子萌發的分子機理

      植物種子萌發和萌發后發育(Seed germination and postgerminative growth)受到植物體內多種信號分子和外界環境因子所調控。例如,植物激素脫落酸(Abscisic acid,ABA)抑制植物種子萌發和萌發后發育,而油菜素內酯(Brassinosteroids,

    中國農大特聘教授最新PNAS文章

      來自中國農業大學,美國亞利桑那州大學的研究人員發表了題為“Sumoylation of transcription factor MYB30 by the small ubiquitin-like modifier E3 ligase SIZ1 mediates abscisic acid

    研究揭示泛素連接酶PUB8調控幼苗早期生長的新機理

      種子萌發及萌發后的早期生長過程是種子植物整個生活史中最為關鍵和敏感的階段之一,受到內外源多種信號的精細調控。其中,植物激素脫落酸(ABA)是抑制種子萌發和萌發后生長發育的主要信號物質。近年來,關于種子如何在適宜生長環境條件下打破ABA的抑制,從而啟動萌發過程的遺傳學機理已經得到人們廣泛關注。然而

    謝旗研究組Plant-Cell發現脫落酸信號通路新機制

      脫落酸(ABA)作為一種重要的植物激素,參與調控植物的生長發育、逆境響應。泛素介導的蛋白酶體降解途徑,在激素的信號轉到過程中起著至關重要的作用。在過去20多年的研究中ABA信號的下游已有較深入的研究,隨著ABA受體的發現,ABA的上游信號通路不斷被揭示。但是,ABA信號接收以后如何通過內質網將信

    上海生科院揭示新RNA剪接因子調控植物脫落酸信號途徑

      9月25日,國際學術期刊Nature Communications 在線發表了中國科學院上海生命科學研究院上海植物逆境生物學研究中心朱健康研究組題為An Arabidopsis PWI and RRM motif-containing protein is critical for pre-mR

    版納園研究揭示轉錄因子WRKY57調控擬南芥干旱耐受能力

      干旱是限制農作物產量和品質的重要環境因子之一,但是植物對干旱耐受性的潛在分子機制卻仍不清楚。據報道,WRKY轉錄因子在植物適應非生物脅迫過程中起著重要的作用。WRKY蛋白質是一個轉錄調控因子大家族,在擬南芥中有74個成員,大量研究證實,WRKY基因家族各成員參與調控植物的抗逆反應及其信號轉導途徑

    科學家找到番茄種子萌發基因

    ??近日,華中農業大學園藝植物生物學教育部重點實驗室番茄團隊在《實驗植物學雜志》(Journal of Experimental Botany)上發表研究論文,該研究鑒定了番茄種子萌發基因MAPK11,揭示了該基因控制番茄種子萌發的分子機理,為種子萌發研究提供了新的視角。 種子是生命的起始,對植

    phyB穩定BP促進光調控種子萌發機制獲揭示

      中國科學院華南植物園研究員劉勛成團隊在國家自然科學基金等項目的資助下,研究揭示了植物光受體光敏色素B(phyB)通過穩定轉錄因子BP/KNAT1調控種子萌發的分子機制。相關成果近日發表于《植物通訊》(Plant Communications)。  該研究證實,紅光激活的phyB可直接結合BP蛋白

    Cell:脫落酸信號

      脫落酸(Abscisic acid)是一種針對非生物脅迫條件產生應答的關鍵植物激素,同時也是植物不同發育階段的非生物脅迫抗性機制的激活因子和調控因素。12月14日Cell雜志以“Abscisic Acid Signaling”為題探討了ABA信號在脅迫應答,以及植物發育調控過程中如何發揮作用的。

    新機制:谷子CEP小肽調控ABA吸收和信號

      2021年6月7日,山東農業大學生命科學學院吳長艾和鄭成超課題組在國際期刊J Exp Bot發表文章“SiCEP3, a C-terminally encoded peptide from Setaria italica, promotes ABA import and signaling”。該

    模式識別受體PRRs與病毒PAMP之間的運用與關聯(一)

    當地時間7月3日,世衛組織首席科學家蘇米婭·斯瓦米納坦在新冠肺炎例行發布會上表示,實驗室研究發現,新冠病毒D614G變異可能導致病毒加速復制,意味著可能增強其傳播性。今天就讓我們從模式識別受體及免疫逃逸的角度來一起探討病毒與宿主細胞之間的恩怨情仇。?什么是模式識別受體模式識別受體(Pattern r

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