彩神Ⅴll

  • <tr id='msWWcH'><strong id='msWWcH'></strong><small id='msWWcH'></small><button id='msWWcH'></button><li id='msWWcH'><noscript id='msWWcH'><big id='msWWcH'></big><dt id='msWWcH'></dt></noscript></li></tr><ol id='msWWcH'><option id='msWWcH'><table id='msWWcH'><blockquote id='msWWcH'><tbody id='msWWcH'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='msWWcH'></u><kbd id='msWWcH'><kbd id='msWWcH'></kbd></kbd>

    <code id='msWWcH'><strong id='msWWcH'></strong></code>

    <fieldset id='msWWcH'></fieldset>
          <span id='msWWcH'></span>

              <ins id='msWWcH'></ins>
              <acronym id='msWWcH'><em id='msWWcH'></em><td id='msWWcH'><div id='msWWcH'></div></td></acronym><address id='msWWcH'><big id='msWWcH'><big id='msWWcH'></big><legend id='msWWcH'></legend></big></address>

              <i id='msWWcH'><div id='msWWcH'><ins id='msWWcH'></ins></div></i>
              <i id='msWWcH'></i>
            1. <dl id='msWWcH'></dl>
              1. <blockquote id='msWWcH'><q id='msWWcH'><noscript id='msWWcH'></noscript><dt id='msWWcH'></dt></q></blockquote><noframes id='msWWcH'><i id='msWWcH'></i>
                教育」装备采购网
                第六届图书馆论坛580*60

                中山大学叶绿体ζ 氧还系统功能研究新成果

                教育装备采购网 2013-10-31 13:05 围观272次

                近日,中山大学生命科学学院王金发、王宏斌课题组在叶绿体氧还调↓控系统的生理功能研究中取得新进展,两项研究成果分别于植物学领域权威期刊The Plant Journal以及Plant Physiology在线发表,博士生刘隽与王鹏均为共同第一作者,王宏斌教授为通讯作者。 

                叶绿体是植物细胞进行光合作用的场所,其正常发育是植物进行光合〓作用的前提。光合作用涉及一系列的氧化还原反应,其中位于光合电子传递链末端的Fd(铁氧还蛋□ 白)、FTR(铁氧还蛋□ 白-硫氧还蛋ω白还原酶)和TRX(硫︽氧还蛋白)共同组成了光合自养型生物所特有的Fd-FTR-TRX氧还系统,该系统能够将光合作用光反应产生的电〖信号转化成生物化学能,为固定二氧化碳提供动力。然而,Fd-FTR-TRX氧还系统在植物生长发育中的具体调控功能仍不清楚。

                该课题组通过对Fd-FTR-TRX氧还系统的研究发现,Fd2(铁氧还蛋∩白2)和TRX m(m类硫氧还蛋白)分别在植物适应强光胁迫以及在PSII(光合系统II)复合物生物发生中发挥重要作用。对拟南芥Fd2缺失突变体的研究表明,在长期强光胁迫下,植物通◆过下调Fd2的表达水平,来促进叶绿体内的多种光⊙保护机制(包括质体氧还信号和环式电子传递等),从而实现植物对逆境的适应。该研究成果于→10月7日在线发表于『The Plant Journal(DOI:10.1111/tpj.12341)。 

                同时,通过病毒诱导的基因沉默技术(VIGS技术)对拟南芥TRX m基因家族①的研究发现,该家¤族成员TRX m1,TRX m2和TRX m4通过氧还调控♀PSII复合物蛋白亚基的寡聚化,共同参与调节PSII复合物的生物发生与叶绿体发育。该研究成果于10月22日在线发表于Plant Physiology(DOI:10.1104/pp.113.228353)。

                上述研究不仅有助于更好地理解光合电子传递♀所介导的氧还调控在叶绿体发育中的调控功能,而且为探索提高农作物光合作用效率的实际应用提供了新思路。相关工作得到了国家自然科学基金与广东省自然科学基金等资助。 

                这是该课题组在植物逆█境生物学方面取得的又一重要进展。2012年,该课题组发现了水稻识别真菌与细菌的双重天然免疫受体,相关研究成果于2012年8月发表于植物学领域权威期刊The Plant Cell,并在2013年9月最新公▼布的ESI数据库中,被选为全球ESI热点论文(ESI hot papers in the last 2 years)。

                点击进入上海锐谷生物科技有限公司展台查看更多 来源:上海锐谷生物科技有限公司 我要投稿
                普教会专题840*100

                相关阅读

                • qM—叶绿〖体迁移—改变游戏规则的研究
                  教育装备采购网12-03
                  现在已知←在高光化光水平下约30%的荧光NPQ(非光化学淬灭)是由qM(叶绿体迁移)引起的。植物在强烈的白光或强烈的蓝光照射后,就会发生叶绿体迁移,而强烈的红光并不会导致叶绿体迁移发生。(Caz...
                • 中科院Sci Rep发表◣肺癌研究新成果
                  上海锐谷生物科技有限公司08-18
                  肺癌是一种非常普遍的癌症,全球每年大■约有一百四十万人死于这种疾病。在中国,肺癌已经成为了第一大癌症死因。肺癌主要分为非小细胞肺癌(NSCLC)和小细胞肺ぷ癌(SCLC),其中NSCLC占到了差不多...
                • 上海交大破译DNA磷硫酰化修饰基因组分布图╳谱
                  上海锐谷生物科技有限公司06-26
                  日前从上海交通大学获悉,该校微生物代谢国家重点实验室由德林研究小组在DNA磷硫酰化修饰方面取得突破。相关成果在√线发表于《自然—通讯》杂志。DNA是生命的遗传物质,由碳、氢、氧、氮、磷五种...
                • 古脊椎所☆等稻作驯化研究获进展
                  上海锐谷生物科技有限公司06-26
                  中国科学院古脊椎动物与古人类研究所环境演化实验室副研究员吴妍等人在美国◤考古科学期刊JournalofArchaeologicalScience在线发表了关于水稻驯化的最新研究成果,该成果为探索水稻起源演化→过程提...
                • 研究发现硅酸盐钝★化剂可减蔬菜对镉吸收
                  上海锐谷生物科技有限公司05-23
                  记者近日在中科院华南植物园获悉,该园科学家研究发现硅酸盐钝化剂可有效降低蔬菜吸收重金属镉。相关研究成果发表在《环境■科学与污染研究》上。镉在土壤中移动性很强,很容易被根吸收】且部分被运...
                • 英多个组织承诺公开部分动物研究信息
                  上海锐谷生物科技有限公司05-16
                  为了摆脱动物权益倡导人士数十年来的反对,5月13日,几十个参与动物研究的组织〗公开发布了一项协定,旨在帮∑助公众更好地了解实验室中的动物情况及其对医学和生物科学的重要性。协定要求各组织采取...
                • 美研究机构:矮个儿男性或更长寿
                  上海锐谷生物科技有限公司05-16
                  美国研究人员近期△发现,矮个男性可能更长寿,因为他们更可能有一种与长寿相关的基因。夏威█夷大学约翰·伯恩斯医学院的布拉德利·威尔科克斯教授和同事们研究了8000多名日本◎裔美国人近50年的健康...
                • 南开大学陈凌懿教授发表CRISPR新成果
                  上海锐谷生物科技有限公司04-24
                  利用抗生素进行●筛选,是分子克隆的一个关键步骤。日前,南开大学的研究者们以CRISPR/Cas技术为基础,开发了一个重复利用抗生素抗性的简单筛选方法,这一方法非常@适用于多步骤的基因工程改造。对...

                版权与免责声明:

                ① 凡本网注明"来源:教育装备采购网"的所有作品,版权均属于教育装备采购网,未◥经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权ξ 范围内使用,并注明"来源:教育装备采购网"。违者本网将追究相关法律责任。

                ② 本网凡注明"来源:XXX(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并ぷ不代表本网赞同其观点和对其真◥实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法≡律责任。

                ③ 如涉及作品内容、版权等问题√,请在作品发表之日起两周↘内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

                2022云展会300*245