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11月6日《自然》杂志精选

细菌细胞通过牺牲个性来演化 多细胞生物是从单细胞祖先演变来的,这是一个一定涉及很大合作程度的过程,也要求在不可避免会从合作群体内部出现的破坏性欺骗型细胞存在的情况下具有相当大的稳定性。因此,多细胞生命的演化涉及选择水平从个体到集体的一个变化。Paul Rainey繁殖了名为“荧光假单胞菌”的细菌的简单合作世系,它们是通过要么接受、要么清除欺骗类型存活下来的。接受欺骗类型的世系具有一个由交替表现型状态构成的生命周期(它让人联想到一个发育开关),这个生命周期要求集体的适应性与成员细胞的适应性脱钩。这样的生命周期具有复杂多细胞生命的出现所需的特点。 通过溶液法制备的高效LED 发光二极管(LED)是很多现代显示器技术和固体照明技术的基础。能够从溶液制备的LED尤其具有吸引力,因为它们具有在各种不同基质上进行低成本、大面积制造的潜力。通过溶液法制备的二极管一般来说没有通过真空沉积法制备的二极管效率高,但现在Xiaogang ......阅读全文

华东理工大学团队让“水泥森林”变“绿色森林”

  新房装修后,“晾房排毒”成了必经程序。简单的通风、放置绿植、购置空气净化器、用活性炭等吸附除甲醛……可谓是能想到的、能做到的方法基本全都用上。但甲醛的挥发是一个持续的过程,活性炭吸附等传统处理甲醛的方法很难从根本上解决问题。  民众关心的问题自然也成为科学家们致力于解决的问题。“操作简单、能耗低

污染场地治理之石油污染土壤修复技术

  随着经济的发展,人类对能源的需求也在不断扩大,石油是zui重要的能源之一,被成为“工业的血液”。近些年来各国都加快了对油气资源的开发利用,从沙漠到海洋、从无人区到人口稠密区,越来越多的油气井出现在世界各地。随之土壤污染问题日益突出,石油对土壤的污染危害大,潜伏期厂,涉及面广,有研究者将

污染场地治理之石油污染土壤修复技术

随着经济的发展,人类对能源的需求也在不断扩大,石油是zui重要的能源之一,被成为“工业的血液”。近些年来各国都加快了对油气资源的开发利用,从沙漠到海洋、从无人区到人口稠密区,越来越多的油气井出现在世界各地。随之土壤污染问题日益突出,石油对土壤的污染危害大,潜伏期厂,涉及面广,有研究者将其比喻为“化学

常用的食品中瘦肉精的检测方法有哪几种?用高效液相...

目前用于检测瘦肉精(盐酸克伦特罗)的方法大致有四种,市场上的一些测试项目来自这些方法。气象色谱 - 质谱,缩写为GC-MS,GC-MS是将色谱图的高效快速分离与高灵敏度质谱的定性分析相结合的优势,可以对多种残留物进行特异性分析。残留物通过定性定量,并具有更高的检测限。用高效液相色谱检测瘦肉精适用于测

于红卫团队:天然植物“智斗”甲醛

   甲醛无色无味,却严重威胁着人类的健康,所以如何去除甲醛污染一直是人们关注的重点。  日前,浙江农林大学副教授于红卫带领团队研发了一种植物型的甲醛净化液,以茶叶、葡萄柚、芦荟等20余种纯天然植物提取液为原料,采用先进低温萃取技术,提取低分子有害物质去除因子,通过接枝改性精制而成。  这种植物提取

Nature Chemical Biology :特化的解毒酶催化天然产物芳香化

2020年1月13日,Nature Chemical Biology 杂志在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心陈晓亚研究组题为Aromatization of natural products by a specialized detoxification enzyme 的研究论文。

植物磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPCase)测定试剂盒使用说明

组成: 组分货号 名称 规格 贮存 运输 RTU4062-01 试剂1-PEPCase提取缓冲液(2×) 100 ml 短期4℃,长期-20℃ 常温 RTU4062-

糖代谢解毒酶乙二醛酶能够催化天然产物的芳香化

  近日,Nature Chemical Biology杂志在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心陈晓亚研究组题为“Aromatization of natural products by a specialized detoxification enzyme”的研究论文。该研究发现糖代谢解毒

《星际穿越》科学考:玉米为何能成为“末日作物”?

  把人类的未来推向近乎末日的绝境,是不少科幻大片所津津乐道的故事背景。最近热映的电影《星际穿越》在这方面也不免俗。影片中,激发人们穿越虫洞寻找新家园的最大原因,就是地球环境的极度恶化:高温、干旱和疫病席卷了全球,人类只能依靠种植玉米苟延残喘……  在这部聘请了多为知名科学家作为科学顾问的影片中,虫

植物所揭示己糖激酶1的双重功能的结构基础

  糖类为植物的生长发育提供能量,也可以作为信号分子调控植物光合作用相关基因的表达。糖类的代谢和信号转导由一系列的酶催化,拟南芥己糖激酶(AtHXK1)在植物的糖酵解和糖信号转导中发挥着重要的作用。因此,AtHXK1的结构与功能研究对揭示植物体内糖的代谢与信号转导的双重功能具有重要意义。  近日,中

HAC1可限制砷在植物中迁移

  耕地和灌溉用水污染,导致砷等重金属通过食物链进入人体,严重威胁食品安全和公众健康。如何阻止流向餐桌的砷?中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所与英国阿伯丁大学、南京农业大学等单位合作,在植物身上找到了突破口。   土壤中的砷经由植物进入食物链,最终走上餐桌

光合碳循环 (photosynthetic carbon cycle)

光合作用中碳同化(二氧化碳转化为糖或其磷酸酯)的基本途径。又称卡尔文循环、还原戊糖磷酸循环、还原戊糖磷酸途径。在绿色植物、蓝藻和多种光合细菌中普遍存在。其他碳同化途径如 C4 途径和 CAM途径(见景天科酸代谢)所固定的 CO2 ,最终仍须通过光合碳循环才能被还原成糖。因此它是地球上绝大部分有机物

揭示稳定铁同位素指示水稻吸收转运铁的过程机制

  铁是植物生长必需的营养元素,其在细胞呼吸、光合作用和金属蛋白的催化反应过程中发挥着重要作用。植物有两种铁吸收方式,即机理(Strategy)I和机理II。机理Ⅰ是指还原酶首先将Fe3+还原成Fe2+,然后由铁转运蛋白将Fe2+运输到植物体内。机理II是指植物体内合成大量的植物铁载体,并分泌到根际

稳定铁同位素指示水稻吸收转运铁的过程机制

  铁是植物生长必需的营养元素,其在细胞呼吸、光合作用和金属蛋白的催化反应过程中发挥着重要作用。植物有两种铁吸收方式,即机理(Strategy)I和机理II。机理I是指还原酶首先将Fe3+还原成Fe2+,然后由铁转运蛋白将Fe2+运输到植物体内。机理II是指植物体内合成大量的植物铁载体,并分泌到根际

Nature:首次!叶绿素合成关键酶三维结构被解析

  10月23日,《自然》(Nature)在线发表叶绿素生物合成关键酶三维结构解析论文,该成果由中国农业科学院生物技术研究所微生物功能基因组创新团队联合国内外相关单位共同完成。该研究首次解析了叶绿素生物合成关键酶——光依赖型原叶绿素酸酯氧化还原酶(LPOR)的三维晶体结构,揭开了光合作用终极能量来源

遗传发育所发现参与植物赤霉素代谢的新成员

  赤霉素(gibberellins,GAs)是一类非常重要的植物激素,参与许多植物生长发育等多个生物学过程。在开花植物中,13-羟化赤霉素(生理活性低,例如GA1)和13-氢赤霉素(生理活性高,例如GA4)经常是同时存在的。到目前为止,人们只是在水稻中鉴定到催化赤霉素13-羟化反应的P450酶(C

清华大学最新《PNAS》文章

来自清华大学生物科学与技术系,冷泉港实验室的研究人员发现一种对于果蝇嗅觉长时程记忆形成必需的突变:AKAP Yu,这有利于进一步了解果蝇神经传递记忆形成过程中蛋白激酶A信号通路的作用。这一研究成果公布在《美国国家科学院刊》(PNAS)杂志上。 文章的通讯作者是来自清华大学生物科学与技术系的周海梦

酶的提取、分离、纯化及其活力测定

一、实验目的酶是植物体内具有催化作用的蛋白质,植物体内的生化反应,一般都是在酶的作用下进行的,没有酶的催化反应,植物的生命也就停止了,因此对酶的研究是阐明生命现象本质中十分重要的部分。为要研究酶首先要将酶从组织中提取出来,加以分离、纯化,不同的研究目的对酶制剂的纯度要求也不相同,有些工作只需要粗的酶

修复人类DNA损伤 科学家从植物中找到新线索

   生物体包括我们人类每天都会受到紫外线辐射、自由基和其他化学物质的诱变,造成体内遗传物质DNA的损伤。在DNA损伤修复的过程中,会形成一种十字叉状的DNA连接体——霍利迪连接体,必须将其“拆解”,才能让染色体正确分离和复制。然而目前,对于负责“拆解”工作的解离酶,科学界还未能揭开其背后隐藏的工作

2006年中国植物科学若干领域重要研究进展

4  光合作用与碳循环 光系统Ⅱ (PSⅡ)是叶绿体类囊体膜中的一个色素蛋白复合体,在光合作用 光反应过程中起重要作用。为了阐明 PSⅡ 的组装过程,中国科学院植物研究所张立新研究组对 PSⅡ 低 含量的拟南芥突变体(lpa1)进行了研究。结果表明,体外蛋白质标记实验显示 lpa1

青岛能源所基于pDEP-RADS推出首台高通量流式拉曼分选仪

  单个细胞是生命活动的基本单元,也是生物进化的基本单位。因此单细胞技术正在推动生命起源、细胞功能异质性机制、生命暗物质挖掘与利用等领域的一系列重大突破。单细胞拉曼光谱(SCRS)能非标记、非侵入性、无损、全景式地揭示细胞代谢状态,因此基于拉曼光谱的单细胞分选(Raman-Activated Cel

Nature子刊:什么基因决定了种子休眠

  生物活性赤霉素(GAs或二萜)是陆地植物中的必需激素,其控制植物生长和发育的许多方面。在开花植物中,13-OH GAs(具有低生物活性-例如GA1)和13-H GAs(具有高生物活性-例如GA4)经常在同一植物中共存。然而,天然拟南芥13-羟化酶GA的特性及其生理功能仍然未知。  2019年9月

中科院植物所揭示类黄酮糖基化分子机制

  从中国科学院植物研究所获悉,该所研究员庞永珍研究组以类黄酮含量丰富的茶叶和百脉根为研究对象,对类黄酮未知生物合成机理,特别是类黄酮糖基化的分子机制展开研究。揭示了特异的糖基转移酶(UGT)基因亚家族在类黄酮糖基化中的意义以及在植物生长发育中的功能。相关成果在线发表在国际学术期刊《实验植物学杂志(

中科院植物所揭示类黄酮糖基化分子机制

   记者日前从中国科学院植物研究所获悉,该所研究员庞永珍研究组以类黄酮含量丰富的茶叶和百脉根为研究对象,对类黄酮未知生物合成机理,特别是类黄酮糖基化的分子机制展开研究。揭示了特异的糖基转移酶(UGT)基因亚家族在类黄酮糖基化中的意义以及在植物生长发育中的功能。相关成果在线发表在国际学术期刊《实验植

植物三萜代谢物多样性形成催化机制研究取得突破

  近日,国家中药材产业技术体系花类药材岗位团队成员、河南省农科院芝麻研究中心谭政委博士对植物三萜代谢物多样性形成催化机制研究取得突破,相关研究成果发表于《新植物学家》杂志上。  据统计,现在已经发现的植物约为400,000种左右,这些植物可以产生超过200,000多万种代谢产物,这些代谢产物除了在

葡萄糖氧化酶(glucose oxidase,GOD)试剂盒使用说明

测定意义GOD(EC 1.1.3.4)广泛存在于动物、和植物中,催化葡萄糖氧化生成葡萄糖酸,并产生H2O2 ,是生物体中产生活性氧的代谢途径之一。测定原理GOD催化产生H2O2,过氧化物酶在有氧存在时催化H2O2分解产生的氧又将邻联茴香胺氧化生成有色物质,颜色深浅与葡萄糖氧化酶活性成线性关

Science Advances:我国科研人员研发高通量流式拉曼分选仪

  单细胞拉曼光谱(SCRS)能非标记、非侵入性、无损、全景式地揭示细胞代谢状态,因此基于拉曼光谱的单细胞分选(Raman-Activated Cell Sorting,RACS),在单细胞研究中有广阔的应用前景(Biotechnol Adv,2019)。但是,拉曼谱图采集时间长、分选通量低等问题,

酶的提取、分离、纯化及其活性测定

  原理   酶是植物体内具有催化作用的蛋白质,植物体内的生化反应,一般都是在酶的作用下进行的,没有酶的催化反应,植物的生命也就停止了,因此对酶的研究是阐明生命现象本质中十分重要的部分。 为要研究酶首先要将酶从组织中提取出来,加以分离、纯化,不同的研究目的

破译草莓的香味密码——呋喃酮的生物合成研究

据统计:2012年,平均每个德国人要吃掉3.5kg草莓,较10年前增加了1kg。是什么原因使得人们对草莓特殊的味道难以忘怀?科学家对形成草莓特殊香味的原因进行了分子级层面的分析研究。 对很多德国人来说,没有草莓的春天就像没有足球的球场。在每年的春夏时节,从园中采摘回来或者从超市购买的鲜嫩多

可照相多功能暗箱紫外分析仪HD-UV6K/5AB1

  概述:   本设备为紫外透射/反射暗箱式,无需暗室,可全天候使用。 配有紫外操作口(便于切割电泳凝胶等紫外灯下操作实验)及紫外观察窗,操作安全、方便。 配有照相装置(固定相机及其高度调整,相机和UV镜选配)。广泛适用于生物、医学、化工、印刷、轻工.考古等部门和领域。主要应用于生物医药、材料科学