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  • 研究發現調控根瘤細胞信號傳遞的“機關”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505571.shtm7月19日,湖南大學生物學院教授潘懷榮課題組在Nature Communications上發表研究成果,報道了根瘤特異信號肽蛋白酶BID1在調控根瘤細胞內質網-共生體信號傳遞方面的重要功能,發現了根瘤細胞中內質網-共生體信號傳遞途徑的“機關”。 ?潘懷榮(右)和楊劍(左)一起交流課題。受訪者 供圖豆科植物可通過與根瘤菌進行共生固氮作用獲得氮營養,研究豆科植物共生固氮機制可為減少農業生產中的氮肥施用、變革農作物營養獲取方式奠定理論基礎。目前,根瘤宿主細胞中的調控信號如何準確傳遞到共生體中仍不清楚。根瘤細胞中,從內質網向共生體運輸的調控蛋白如NCR多肽等,在它們的未成熟序列的N端會有信號肽肽段。此前研究表明,根瘤特異的DNF1信號肽酶切復合體能切除信號肽肽段,確保成熟蛋白的正確折疊和轉運......閱讀全文

    研究發現調控根瘤細胞信號傳遞的“機關”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505571.shtm7月19日,湖南大學生物學院教授潘懷榮課題組在Nature Communications上發表研究成果,報道了根瘤特異信號肽蛋白酶BID1在調控根瘤細胞內質網-共生體信號傳遞方面的重要

    分子植物卓越中心揭示根瘤共生信號轉導的機制

      7月2日,Current Biology在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心王二濤課題組發表的題為Nod factor receptor complex phosphorylates GmGEF2 to stimulate ROP signaling during nodulation的

    脂肪細胞信號通路研究

      糖尿病人明明血糖很高,卻還是容易感到饑餓;肥胖的人,不一定比更瘦的人提前感到飽腹。這說明,飽和餓并不完全受體內儲存的能量影響。為了幫助減肥或增肥人群控制體內脂肪含量,韓國高級科學技術研究所的Walton Jones博士和他的同事,在分子水平向我們解釋了,脂肪細胞如何指揮大腦感受“飽”。他們的文章

    根瘤和菌根

      (一)根瘤   豆科植物的根系上常常有一些瘤狀結構,稱為根瘤(圖24-l)。根瘤是由于根瘤菌從根毛侵入,然后穿入皮層的細胞,大量繁殖,同時分泌一些刺激物質,使鄰近的皮層細胞強烈分裂,體積膨大,在根上形成了瘤狀突起。   根瘤菌一方面從皮層細胞吸取水分和養料,另一方面它能固定空氣

    研究揭示松醇是根瘤侵染細胞滲透壓調控關鍵角色

      中國科學院華南植物園農生中心能源植物課題組博士生田露、劉樂如在導師陳雅平副研究員和吳國江研究員的指導下,研究發現松醇轉運體通過影響根瘤侵染細胞滲透壓調控根瘤的發育。相關研究近日發表于《實驗植物學雜志》。該雜志同期發表了牛津大學教授Philip. S. Poole對該論文的感悟和見解,表示華南植物

    在綠肥產業中納入根瘤菌研究

    ?紫云英照片(左圖為未接種高效菌劑對照植株,右圖為接種高效菌劑植株)? ?張俊杰攝近年來,農業中不斷使用化肥造成了許多問題,很多專家建議采用可再生能源和可持續能源的耕作方法。這些方法包括有機和動物肥、農家肥、堆肥和綠肥等,其中綠肥應用最為廣泛。綠肥是指直接或經堆漚后施入土壤作為肥料使用的栽培或野生綠

    T細胞受體信號通路研究背景

    T細胞受體(TCR)在T細胞的功能和免疫突觸的形成中起著關鍵作用。它在T細胞和抗原呈遞細胞(APC)之間提供連接。TCRs激活促進了一系列信號級聯,最終通過調節細胞因子的產生、細胞存活、增殖和分化來決定細胞的命運。T淋巴細胞的激活是免疫系統有效反應的關鍵事件。TCR激活受各種共刺激受體調節。CD28

    大豆根瘤固氮分子機制研究取得新進展

      大豆根瘤共生固氮是一個非常重要的科學問題,也是一個關乎大豆產量和品質的重要農藝性狀。但是目前對大豆根瘤形成和固氮效率調控的分子機制的了解還非常少。   中國科學院遺傳與發育生物學研究所農業資源研究中心李霞課題組通過研究大豆miR172c的表達和功能,在大豆根瘤形成調控機制的研究中取得了重要進展。

    研究揭示結瘤因子受體復合體調控根瘤菌侵染的分子機制

      近日,中國科學院分子植物科學卓越創新中心謝芳研究組在《自然-通訊》(Nature Communications)上發表了題為RinRK1 enhances NF receptors accumulation in nanodomain-like structures at root-hair t

    首次揭示單細胞水平大豆根瘤基因表達的動態特征

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500742.shtm近日,中國農業科學院作物科學研究所大豆優異基因資源發掘與創新利用創新團隊與國內高校合作,首次在單細胞水平解析了大豆根瘤成熟過程中基因表達的動態變化,并在未成熟的根瘤侵染細胞中成功鑒定到

    最新研究揭示大豆與根瘤菌匹配性進化機制

       1月15日,河南大學作物逆境適應與改良國家重點實驗室教授王學路團隊和華中農業大學教授李友國在《自然—植物》發表研究論文,揭示了大豆與根瘤菌共進化過程中,根瘤菌由裂隙侵染向根毛侵染方式轉化的遺傳、分子和進化機制,這種侵染方式的轉變對于增強大豆共生固氮能力和提高大豆產量起到了重要作用。  該研究首

    普通細胞因子受體G信號通路研究背景

    細胞因子共同的γ鏈信號轉導對活化T細胞的存活至關重要。隨后會出現嚴重的聯合免疫缺陷,如果沒有它,移植組織不會被排斥。常見的γ鏈家族細胞因子是多種免疫細胞發育、存活、增殖、分化和功能的關鍵調節因子。這些細胞因子對不同細胞類型具有獨特和重疊的作用,主要取決于細胞因子及其獨特受體亞單位的表達模式,以及不同

    普通細胞因子受體G信號通路研究背景

    功能性B細胞受體是由抗原結合亞單位和信號亞單位組成的多蛋白復合物。BCR由膜免疫球蛋白(mIg)分子和相關的Igα/Igβ(CD79a/CD79b)異二聚體(α/β)組成。mIg亞單位結合抗原,導致受體聚集,而α/β亞單位將信號傳遞到細胞內部。BCR聚集快速激活Src家族激酶Lyn、Blk和Fyn以

    信號細胞依賴于細胞接觸的信號傳導

    ?通過細胞的接觸,包括通過細胞粘著分子介導的細胞間粘著、細胞與細胞外基質的粘著、連接子(植物細胞為胞間連絲)介導的信號傳導。通過細胞接觸進行的通訊中,信號分子位于細胞質膜上,兩個細胞通過信號分子的接觸傳遞信息(圖5-4)。

    流式細胞儀檢測細胞信號研究的幾個優點

    隨著收集數據的能力,在單個細胞的水平,流式細胞儀檢測細胞信號研究提供了幾個優點流式細胞儀與裂解為基礎的方法,有利于異構信號反應的檢測和分析。因此,有可能區分一個強大的蛋白磷酸化響應于一個更小的,但更均勻的響應細胞與一小口。此外,特定的細胞表面標志物的復雜的細胞混合物,如全血細胞亞群內的熒光抗體,蛋白

    科學家破譯豆科植物與根瘤菌的共生之謎

    在自然界中,豆科植物的根部與根瘤菌通過共生形成的根瘤器官,堪稱一座“高效的天然氮肥工廠”。在這一共生關系中,植物為根瘤菌提供碳源,根瘤菌負責將空氣中的氮氣轉化為植物可利用形式的氮肥。但是,豆科植物根系所處環境復雜,存在多種根瘤菌和其他細菌。植物如何精準識別并只允許“相匹配”的根瘤菌進入根部結瘤之謎,

    科學家繪制根瘤單細胞圖譜,發現共生固氮新機制

    生物固氮是農業可持續發展的重要方向之一,其中,豆科植物與根瘤菌共生固氮是全球生物固氮總量貢獻最大的模式。根瘤是豆科植物與根瘤菌共生固氮的場所,在這一特殊器官中發生著復雜的物質、能量、信息交流與轉化。根瘤可分為定型根瘤(如大豆、百脈根等)和不定型根瘤(如苜蓿、豌豆等),其中不定型根瘤呈現為棒狀,

    研究揭示影響大豆與根瘤菌共生建立的關鍵因素

    近日,東北農業大學教授辛大偉、副教授王錦輝團隊揭示了廣宿主根瘤菌Sinorhizobium frediiHH103的III型效應因子NopC通過與GmRAC1互作影響共生信號傳遞,進而影響大豆與根瘤菌共生建立。相關成果發表在Plant Communications上。大豆是人類和畜牧業的重要蛋白質來

    研究發現乳腺癌細胞“劫持”健康干細胞的信號通路

      新研究稱乳腺癌細胞能夠劫持健康干細胞分化成為不同類型細胞的信號通路。該研究為開發針對疑難性乳腺癌的治療手段提供了理論依據。該研究所由歐洲癌癥干細胞研究所的Matt Smalley博士領導完成的。   Smalley博士稱,現代理論認為癌細胞和正常成體干細胞有很多的相似之處。對成體干細胞的機

    淋巴細胞信號轉導研究中常用方法

    ? 信號轉導是目前分子免疫學中研究的熱點。免疫學中所涉及的信號轉導主要包括淋巴細胞的信號轉導以及細胞因子/細胞因子受體的信號轉導,其研究手段多種多樣,包括細胞生物學、分子生物學以及蛋白質化學等技術。本節將扼要介紹目前信號轉導研究中常用的方法和技術。  一、磷酸化的信號轉導分子的鑒定  在淋巴細胞信號

    研究表明蟲草素能阻斷癌細胞生長信號

    英國諾丁漢大學藥學院的科學家在研究一種由毛蟲真菌產生的化學物質方面取得了新進展。這一成果已發表在《FEBS快報》上。研究表明,這種化學物質能夠與基因相互作用,從而阻斷癌細胞的生長信號,為開發新的抗癌藥物提供了希望。蟲草是亞洲著名的保健食品和傳統藥物,尤其是感染毛蟲后形成的橙色真菌——蛹蟲草,其中所含

    我國學者破解豆科植物能量和共生固氮調節之謎

    12月2日,河南大學省部共建作物逆境適應與改良國家重點實驗室王學路團隊在《科學》發表研究論文,揭示了豆科植物根瘤固氮能力調節的分子機制。在研究中,該團隊發現一種新的能量感受器蛋白可以通過重新調整根瘤內部碳源的分配,調節豆科植物共生固氮能力。生物固氮是自然界生物可用氮的最大天然來源,豆科植物與根瘤菌可

    概述根瘤菌的生活習性

      這種共生體系具有很強的固氮能力。已知全世界豆科植物近兩萬種。根瘤菌是通過豆科植物根毛、側根杈口(如花生)或其他部位侵入,形成侵入線,進到根的皮層,刺激宿主皮層細胞分裂,形成根瘤,根瘤菌從侵入線進到根瘤細胞,繼續繁殖,根瘤中含有根瘤菌的細胞群構成含菌組織。根瘤菌進入這些宿主細胞后被一層膜套包圍,有

    信號細胞的定義

    信號細胞即細胞信號, 細胞信號指細胞間相互傳遞信息的相關載體與形式,是抗原(信號分子)和細胞膜上的或者細胞膜內的受體結合的反應。

    研究揭示豆科植物共生互作中核內鈣信號的編碼機制

      8月16日,《美國國家科學院院刊》(PNAS)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/中科院植物分子遺傳國家重點實驗室謝芳研究組撰寫的題為Constitutive activation of a nuclear-localized calcium channel com

    研究揭示豆科植物共生互作中核內鈣信號的編碼機制

      8月16日,《美國國家科學院院刊》(PNAS)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/中科院植物分子遺傳國家重點實驗室謝芳研究組撰寫的題為Constitutive activation of a nuclear-localized calcium channel com

    科研人員分離并鑒定出一株新根瘤菌屬新種

      根瘤菌是典型的固氮細菌,與豆科植物的共生關系,能誘導豆科植物根或莖形成根瘤并在根瘤內將氮氣還原為氨,是地球上最有效的生物固氮系統,對農業的可持續發展、全球氮循環影響深遠。截至目前,已知根瘤菌主要分布于α、β和γ-變形菌綱,涵蓋3個目、9個科和21個屬,常見的有慢生根瘤菌屬、根瘤菌屬等。  新根瘤

    謝芳研究組揭示侵染線極性生長的分子機理

      10月6日,The Plant Cell在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心謝芳研究組題為SPIKE1 Activates the GTPase ROP6 to Guide the Polarized Growth of Infection Threads in Lotus japoni

    《發育細胞》-林圣彩孟安明等-細胞信號轉導研究

    來自廈門大學生命科學學院細胞生物學與腫瘤細胞工程教育部重點實驗室(Key Laboratory of Ministry of Education for Cell Biology and Tumor Cell Engineering),清華大學生命科學與生物技術系教育部蛋白質科學重點實驗室,香港理工

    研究揭示轉錄因子NIN在根瘤菌侵染時的關鍵作用

      2月1日,Plant Physiology 雜志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、中國科學院-英國約翰·英納斯中心植物和微生物科學聯合研究中心(Center of Excellence for Plant and Microbial Sciences; CEPAM

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