理学 >>> 生物学 >>> 植物学 >>> 植物细胞学 >>>
搜索结果: 121-135 共查到知识要闻 植物细胞学相关记录307条 . 查询时间(3.359 秒)
中科院植物所张宪春研究组长期从事石松类和蕨类植物的分类和进化研究。近期该团队结合二代与三代DNA测序技术揭示出卷柏科植物存在结构变异复杂的质体与线粒体基因组。研究人员通过生物信息学分析发现,在伏地卷柏(Selaginella nipponica)中188-kb的质体基因组的主构象中存在三个核糖体操纵子拷贝,可转换成包含两个近乎等比例存在的110-kb和78-kb的亚基因组构象;伏地卷柏的线粒体基因...
2020年10月16日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心上海植物逆境生物学研究中心Rosa Lozano-Duran研究组在eLife发表了题为“A virus-encoded protein suppresses methylation of the viral genome through its interaction with AGO4 in the?Cajal body”的研究论文。该...
近期,中科院合肥研究院智能所离子束生物工程与绿色农业研究中心黄青研究员课题组在提高雨生红球藻生物量和虾青素产量方面取得进展,发现加入γ-氨基丁酸(GABA)可以提高雨生红球藻的生物量并增加虾青素的产量,相关研究结果发表在藻类研究著名期刊Algal Research上。雨生红球藻是一种单细胞绿藻,是自然界中天然虾青素最好的来源,而虾青素因为其强抗氧化能力被广泛关注,常被用作食品添加剂,具有潜在的药用...
2020年10月9日,中国科学院动物研究所曲静研究组、中国科学院北京基因组研究所慈维敏研究组和张维绮研究组以及中国科学院动物研究所刘光慧研究组合作在Nucleic Acids Research杂志在线发表了题为“METTL3 counteracts premature aging via m6A-dependent stabilization of MIS12 mRNA”的研究论文。该研究以儿童早...
2020年10月6日, 国际学术期刊The Plant Cell在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心谢芳研究组题为“SPIKE1 Activates the GTPase ROP6 to Guide the Polarized Growth of Infection Threads in Lotus japonicus”的研究论文,本文揭示了在百脉根中SPIKE1激活ROP6调控侵染线的极...
2020年10月8日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心上海植物逆境生物学研究中心在Current Biology期刊发表了赵杨研究组和朱健康研究组合作的题为“BONZAI Proteins Control Global Osmotic Stress Responses in Plants”的研究论文。该论文报道了Ca2+响应的磷脂结合蛋白OSMO1/BON1作为上游信号元件介导整体渗透胁迫应答。...
中国科学技术大学生命科学与医学部、合肥微尺度物质科学国家研究中心分子与细胞生物物理研究部赵忠教授课题组,近期揭示了植物干细胞抵御病毒侵染的分子机制。首次在植物广谱病毒抗性和分生组织维持机制之间建立了精确的分子联系,回答了为什么大部分植物病毒不能侵染顶端分生组织这一长期未决的生物学问题。相关成果以“WUSCHEL triggers innate antiviral immunity in plant...
离子通道是细胞膜上的具有亲水孔道的一类疏水膜蛋白,能选择性通透不同离子(如:K+,Na+,Ca2+,Cl-等)。随着跨膜离子流动而使得通道所在膜两边的跨膜电位发生变化,进而实现神经传导,肌肉收缩,或细胞内外离子平衡。电压门控离子通道的孔道开放与关闭受细胞膜两边的膜电位调节。不同离子通道受膜电位影响的方式不一样,包括去极化(depolarization膜内电压高于膜外电压) 或超极化(hyperpo...
为什么植物会被病毒、细菌侵袭?病毒、细菌是如何“骗过”植物自身的防御体系的?如何在保证植物产量不减少的情况下还能增强抵抗力?北京时间8月24日23时,中国科学院植物科学卓越创新中心上海植物逆境生物学研究中心的外籍科学家罗莎·洛萨诺·杜兰(Rosa Lozano Duran)团队在《细胞》上发表论文,揭示了一条连接细胞膜和叶绿体的重要信号传递途径。
2004年,苏黎世联邦理工学院Klaus Apel(1942-2017)及其研究团队报道了一个重要发现:叶绿体介导的程序性细胞死亡受到叶绿体产生的单线态氧(1O2)及其传感器蛋白EXECUTER1(EX1)的调控(Wagner et al., 2004 Science)。EX1蛋白结构域的修饰或功能缺失会导致植物无法感知1O2变化,进而抑制了细胞核1O2响应基因的表达和细胞死亡的发生(Wang e...
像人类一样,植物也需要面对来自周围的各种威胁,会受到病毒和细菌的攻击。在长期进化过程中,植物已形成一系列复杂且巧妙的机制来感知来自病原体的威胁,并产生相应的防御反应,从而阻止或消除病原体的入侵。那么,植物是如何感知这些攻击呢?研究人员发现,植物能够通过细胞膜发现潜在攻击者,并发出“警报”。这些“警报”会传递给进行光合作用的叶绿体,最终到达存储遗传物质的细胞核,调节植物抗病基因表达。
植物是地球上几乎所有生命的基础,也需要面对来自周围的各种威胁,会受到包括植物病原体(例如病毒和细菌)的攻击。植物需要细胞膜感知特定的分子以了解潜在攻击者的存在,并发出“警报”。尽管对于植物的生存至关重要,但迄今为止,这种“警报”信息如何在细胞内传递尚不完全清楚。植物是地球上几乎所有生命的基础,也需要面对来自周围的各种威胁,会受到包括植物病原体(例如病毒和细菌)的攻击。植物需要细胞膜感知特定的分子以...
2020年8月24日,国际知名学术期刊Cell在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心上海植物逆境生物学研究中心Rosa Lozano-Duran研究组题为“A defence pathway linking plasma membrane and chloroplasts and co-opted by pathogens”的研究论文。文章揭示了植物中存在一条连接细胞膜和叶绿体的重要抗病信号...
2020年8月17日晚23时,植物学期刊Nature Plants(《自然-植物》杂志)在线发表了华中农业大学生命科学技术学院陈春丽副教授课题组与日本国立基础生物学研究所合作的最新研究成果,标题为“DNA damage triggers reprogramming of differentiated cells into stem cells in Physcomitrella”。该研究发现,在早...
植物细胞中有精准指挥适应环境的“信号灯”     植物细胞  精准指挥  适应环境  信号灯       font style='font-size:12px;'> 2020/8/17
虽然不能像动物一样移动和躲避危险,但是为了更好地生长发育和应对逆境,植物“修炼”出了复杂而有序的技能来精准指挥其基因发挥作用。记者16日从厦门大学环境与生态学院获悉,该院李庆顺教授课题组与合作者近日在国际期刊《基因组研究》上发表的一项研究发现,植物细胞中基因表达产物加工过程中隐藏着一个“信号灯”,通过“信号灯”可有效调控这一加工过程的质量和效率,让植物更好地生长和适应恶劣的环境。

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...