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研究发现糖信号调控植物生长发育的新机制

在植物、动物和细菌中,糖类不仅能作为体内能源和碳骨架的提供者,还作为非常重要的信号分子调控植物的生长发育过程。虽然近年来在动物和酵母中糖揭示了几个糖信号途径,但植物不同于动物和细菌,植物是通过光合作用产生糖类的自营生物,植物体可能通过其它的分子机制来感受糖信号的变化从而调控植物的生长发育。 中国科学院遗传与发育生物学研究所李云海研究组与安徽农业大学教授程备久、中科院植物研究所副研究员郑雷英和遗传发育所研究员汪迎春合作,揭示了油菜素内酯受体BRI1和BAK1介导的糖信号转导的新机制。研究结果表明BRI1和BAK1的功能缺失突变体表现出对糖反应不敏感的表型,BRI1和BAK1之间的蛋白互作和磷酸化水平受到糖浓度调控,而且BRI1和BAK1蛋白在细胞膜上的定位也受糖浓度所调控。进一步研究发现,BRI1和BAK1与G蛋白作用在同一遗传途径中参与糖信号的调控。相关的生化分析表明BRI1和BAK1不仅能够与G蛋白亚基在体内和体外互作,......阅读全文

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

上海生科院揭示植物糖-ABA级联途径中的负反馈机制

  3月13日,中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所滕胜研究组在PLoS Genetics上在线发表题为The ABI4-Induced Arabidopsis ANAC060 Transcription Factor Attenuates ABA Signaling and Rend

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

植物蛋白质组学和糖基化实验

实验材料链霉亲和素-过氧化物酶                                       &

植物蛋白质组学和糖基化实验2

3. 糖基释放后的蛋白质分析1 ) 糖基释放的化学处理方法还原性氨化反可应选择性的解离糖蛋白上的 O-糖苷(见注释 10) 。去糖基化的蛋白用 1D SDS-PAGE 分析,将其迁移情况与其糖基化形式的蛋白进行比较,电泳迁移率的增加是 O-连糖苷出现在蛋白上的证据(见注释 11)。( 1 ) 将 1

植物受精的“丘比特之箭”

  最近,日本名古屋大学的一组科学家成功地发现了AMOR——一个糖链分子,可增加植物的受精效率。他们发现,AMOR负责激活花粉管,以促使受精。此外,通过生物学家和化学家们之间的合作,该研究小组已经合成了一种二糖,即双糖,其表现出与AMOR相同的属性。这一发现将带来研究的进步,提高植物受精效率以及碳水

高糖信号给C4作物光合作用放行

   植物通过光合作用产生糖分,形成叶子并生长,然后生产谷物和水果,但糖分积累也会减缓光合作用。因此,研究植物中的糖如何控制光合作用是寻找提高作物产量新途径的一个重要环节。  最近一项对玉米和高粱等高产作物的研究表明,它们高产的秘诀可能在于其对糖的敏感反应。这种反应调节了叶片内的光合作用。相关论文发

武汉植物园多年生黑麦草糖代谢应答盐胁迫研究获进展

  盐胁迫是盐碱地土壤上限制作物生长发育最重要的不利因素。可溶性糖(主要为蔗糖、葡萄糖和果糖)不仅是能源和渗透调节物质,而且是重要的信使分子,在光合作用等许多细胞代谢活动的信号转导过程中起调控作用。蔗糖、葡萄糖和果糖在植物细胞中可以相互转换,也可以在植物不同组织中流动形成不同分配,形成不同代谢流。有

植物蛋白质组学和糖基化实验(五)

1. 含高甘露糖型 N-糖苷糖蛋白的鉴定本方法是我们实验室以油菜籽为实验材料建立的,本方法也适用于其他植物材料。( 1 ) 将 6 g 植物材料放入 4°C 预冷的研钵中,加入 50 ml 预冷的 TBS 缓冲液,研磨萃取蛋白质(见注释 13),接着 10000 g 离心萃取物 30 min,去

共享“甜蜜” 2020年全国糖生物学会议无锡召开

  分析测试百科网讯 2020年9月20日-21日,2020年全国糖生物学会议在无锡君来世尊酒店召开。本届糖生物学会议由中国生物化学与分子生物学会糖复合物专业委员会主办,江南大学生物工程学院、糖化学与生物技术教育部重点实验室承办,分析测试百科网协办。大会主持人:江南大学糖化学与生物技术教育部重点实验

曹树青:植物修复解决土壤重金属污染

  ——记合肥工业大学生物与食品工程学院生物科学系主任曹树青教授  他不是农民,但他比一般农民更了解农业;他不是农民,但他比一般农民对土地更有感情。他,就是合肥工业大学生物科学系主任曹树青教授。从事农业相关研究二十余年,谈起土地,他有说不完的话题。  曹树青出生于安徽青阳县的农村,对土地的感情从小埋

中国科学家8月参与发表多篇Nature及其子刊文章

  8月中国学者参与的多项研究在Nature杂志及其重要子刊上发表,其中包括一种新的铁死亡分子调控机理、脊索动物的全面单细胞转录细胞谱系、植物感应盐胁迫信号的分子机理等。  铁死亡(ferroptosis)是一种由铁依赖的氧化损伤造成膜脂活性氧自由基积累而引起的新型细胞死亡模式,与凋亡、坏死、自噬等

中国农大彭友良《Plant Cell》发表植物病理学新成果

  2014年3月18日,中国农业大学植物病理学系彭友良教授课题组与美国普渡大学的研究人员,在《Plant Cell》杂志上发表的一项研究表明,α-1,3-甘露糖转移酶介导的Slp1蛋白N-糖基化作用,对于稻瘟病菌逃避宿主的先天免疫至关重要。   本文的通讯作者彭友良教授为教育部“长江学者奖励

种康院士团队揭示植物糖基化修饰调控开花新机制

  蛋白质糖基化是一种重要的蛋白质翻译后修饰方式,在复杂的生命活动中扮演重要角色。常见的糖基化,如N-糖基化和O-糖基化,蛋白质一般会被修饰上结构复杂的糖链。  然而,生物体中还存在一种常见但比较特殊的糖基化,它仅在蛋白质上修饰一个单糖。在此修饰中,N-乙酰氨基葡萄糖(GlcNAc)通过O-糖苷键连

我国揭示O-GlcNAc糖基化介导表观遗传修饰调控发育新机制

  细胞内蛋白质翻译后O-连N-乙酰氨基葡萄糖(O-GlcNAc)修饰,由O-GlcNAC糖基转移酶催化完成,这种糖基化修饰参与调控细胞内多种重要的生物学过程,并在人类疾病与治疗中得到应用。在植物中,这种动态的蛋白糖基化与磷酸化修饰调节植物春化作用介导的开花过程,而O-GlcNAc信号与组蛋白表观遗

候选院士PLoS Genetics解析水稻信号传导

  来自中科院遗传与发育生物学研究所和中国水稻研究所的研究人员发表了题为“The U-Box E3 Ubiquitin Ligase TUD1 Functions with a Heterotrimeric G α Subunit to Regulate Brassinosteroid-Medi

兰州大学PLOS解析赤霉素信号转导分子机理

  2014年7月10日,国际学术期刊《PLOS Genetics》(五年影响因子9.44)在线发表了兰州大学的一项最新研究成果“Arabidopsis DELLA Protein Degradation Is Controlled by a Type-One Protein Phosphatase

兰州大学PLOS解析赤霉素信号转导分子机理

  2014年7月10日,国际学术期刊《PLOS Genetics》(五年影响因子9.44)在线发表了兰州大学的一项最新研究成果“Arabidopsis DELLA Protein Degradation Is Controlled by a Type-One Protein Phosphatase

1月17日《科学》杂志精选

  古老信息素让蜂王蚁后保持主导地位   谈到群居性昆虫,它们中的蚁后和蜂王会通过散发出能让其忠实的工虫不育的化学信号而维持其对生殖的垄断地位。如今,Annette Van Oystaeyen及其同事发现了一类特别的在结构上类似的且具有蜂王蚁后特异性的碳氢化合物,这种化合物可抑制蚂蚁、黄蜂及熊

2019年,中国“大农业”里那些高科技

   今年,我国“大农业”科研领域又诞生了诸多令人惊奇的发现,每一条都与我们息息相关。它们涵盖了观赏农业、林业、作物、医学等各个领域,包括睡莲、玉米、硅藻等进展。为了展现这些成就,本报特此就我国农业科学家今年发表的大部分重要论文进行梳理,以飨读者。野生玉米大刍草、SK、现代玉米自交系ZHENG58的

酶标法测定碳水化合物含量

实验概要在真核和原核生物中,糖不仅是重要的能源和结构成分,而且是控制生理、代谢、细胞周期、发育和基因表达的中心调节分子。在高等植物中,糖影响生长和发育的整个生命过程,从种子萌发到开花直至最后衰老。越来越多的证据表明糖作为生理信号,调节着植物基本生理过程的许多基因的表达,包括光合作用、乙醛酸代谢、呼吸

中科院Nature Genetics发表水稻研究新成果

  来自中科院遗传与发育研究所、中国水稻研究所、中科院上海生命科学研究院等机构的研究人员证实,异三聚体G蛋白(Heterotrimeric G proteins)调控了水稻的氮利用率。这一重要的研究发现发表在4月28日的《自然遗传学》(Nature Genetics)杂志上。   论文的通讯作

专家称催熟的水果不影响健康 欧美也普遍使用

  时值夏季,正是水果丰富、琳琅满目的季节。一些网友对催熟水果产生了疑虑,食用催熟水果会影响人体健康吗?催熟水果营养是否有变化?记者就此采访了多位专家。  市面上多数是催熟水果?  【回应】不是,需要长途运输和反季、后熟的水果才催熟,欧美也普遍使用  “听说市场上销售的水果多数是催熟水果,是这样吗?

催熟水果会不会造成儿童早熟?

   时值夏季,正是水果丰富、琳琅满目的季节。一些网友对催熟水果产生了疑虑,食用催熟水果会影响人体健康吗?催熟水果营养是否有变化?记者就此采访了多位专家。  市面上多数是催熟水果?  【回应】不是,需要长途运输和反季、后熟的水果才催熟,欧美也普遍使用  “听说市场上销售的水果多数是催熟水果,是这样吗

深圳大学发3篇Science及Nature,综合排名首次进入全球500强

  在2019年,深圳大学获得345项国家自然科学基金的资助,资助总额度达到1.47亿,进入了全国20强。另外,对于全球高校综合排名,深圳大学首次跨入全球500强(点击阅读)。深圳大学正在不断崛起,在2019年(截至2019年8月23日),深圳大学发表了2篇Science,1篇Nature:  20

新型农药:激活植物自身免疫力

  植物病毒病是危害较大、防治较难的一类病害,也被称为植物“癌症”。传统的抗病毒药剂,大都以钝化侵入植物细胞内的病毒,抑制其对植物细胞的干扰破坏能力为主,但药剂的持效期较短,药效也不太稳定。随着农药行业研发创新的不断进步,科技工作者已经找到另一类不同作用机理的药剂,该类药剂通过激发植物自身

Nature:新型转基因水稻既高产又环保

  水稻是全球超过半数人口的主要能量来源,对于人类的粮食安全有着举足轻重的影响。然而,水稻的生长过程每年会释放超过一亿吨甲烷气体,贡献了全球17%的甲烷(温室气体)的释放量。来自中国福建农科院、中国湖南农业大学、瑞典农业大学和美国太平洋西北国家实验室的联合课题组近期在《Nature》刊文称,通过转基

蛋白质组学在植物科学研究中的应用

1 植物群体遗传蛋白质组学 1.l 遗传多样性蛋白质研究基于基因组学的一些遗传标记,如RAPD(Random Amplified Polymorphic DNA)、RFLP(Restriction Fragment Length Polymorphism)、SSR(Simple Sequen

2018年全国糖生物学会议闭幕 2020年相约美丽大连

  分析测试百科网讯 2018年9月23日,由中国生物化学与分子生物学会糖复合物专业委员会主办,复旦大学承办的2018年全国糖生物学会议圆满闭幕。本次会议就糖化学生物学合成、糖生物学、糖药物、糖组学、糖链结构分析、糖生物工程与技术等糖相关领域展开多视角、跨学科的交流和探讨,吸引了400余位业内同仁参

植物次生代谢中萜类的代谢产物与功能

  在次生代谢中异戊二烯焦磷酸酯代谢产生的萜类物质,是植物进化到较高层次的表现。此代谢已经使四批科学家获得诺贝尔奖,这一事实就很说明问题。萜类在自然界分布广泛、种类繁多大约有1万多种。萜类可保护植物细胞膜、产生多种内源激素、保护植物免受强光的伤害、萜类中的信号物质和化感物质在植物防御系统中起到关键作