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解析大麦叶绿体PSINDH膜蛋白超大分子复合物空间结构

光合作用光反应过程是在一系列镶嵌在光合膜上的蛋白质超分子机器中进行的,通过光驱动光系统II(PSII)和光系统I(PSI)反应中心电荷分离及光合电子传递,将光能转化为化学能(ATP和NADPH),用于暗反应二氧化碳固定。PSI和PSII催化两种类型光合电子传递,分别为线性电子传递和环式电子传递。在环式电子传递路径中,由NDH蛋白复合物介导的围绕PSI的环式电子传递是主要路径之一,该路径对维持光合固碳过程中ATP的供应及逆境胁迫条件下类囊体膜基质氧化还原状态具有重要功能,此前对于该路径中的关键超大膜蛋白复合物PSI-NDH结构和调控机制的认识尚不清楚。 中国科学院植物研究所光合膜蛋白结构生物学研究组等以饲用/食用作物——大麦为研究材料,利用冷冻电镜技术首次解析大麦叶绿体PSI-NDH超分子复合物的高分辨率结构,揭示出高等植物PSI-NDH介导光合环式电子传递调控的结构基础。该复合物整体结构包含55个蛋白亚基、298个叶绿素分子、......阅读全文

泛素化介导叶绿体蛋白降解新途径

为了应对全球气候变化带来的频繁逆境胁迫,全面而清晰地了解植物面对胁迫反应的不同调控机制具有重要的意义。在植物抗逆研究中,研究发现非生物胁迫会抑制植物的光合作用,影响叶绿体的稳定性并诱导叶绿体的降解,叶绿体降解进而会引发植物早衰,最终影响作物产量。叶绿体是为植物提供能量来源的重要细胞器。植物叶绿体内部

拟南芥叶绿体蛋白质组学分析实验

试剂、试剂盒 HEPES-KOH                                                                  山梨醇                                                        

拟南芥叶绿体蛋白质组学分析实验

试剂、试剂盒 HEPES-KOH山梨醇抗坏血酸维生素 C半胱氨酸PF-Percoll 仪器、耗材 浓缩离心设备 实验步骤 建议在短日照条件下培养材料以诱导营养生长,并在照光的早期收取材料以提高获得完整叶绿体的产率。所以试剂应在收集材料之前准备好,并连同其他一些设备

拟南芥叶绿体蛋白质组学分析实验

试剂、试剂盒 HEPES-KOH山梨醇抗坏血酸维生素 C半胱氨酸PF-Percoll 仪器、耗材 浓缩离心设备 实验步骤 建议在短日照条件下培养材料以诱导营养生长,并在照光的早期收取材料以提高获得完整叶绿体的产率。所以试剂应在收集材料之前准备好,并连同其他一些设备,如离心机转头及离心管等在

烟草叶绿体核糖体蛋白促进TVBMV侵染

  2021年5月31日,Plant Physiology在线发表了山东农业大学植保学院李向东教授课题组题为“The chloroplast ribosomal protein large subunit 1 interacts with viral polymerase and promotes

叶绿体亚分级实验——叶绿体亚分级

实验材料 叶绿体 试剂、试剂盒 裂解缓冲液 仪器、耗材 微量离心管小型离心机 实验步骤 1. 将含 1 mg 叶绿素的叶绿体悬液吸至一微量离心管中。 2. 在小型离心机中 14000 r/min 离心 30 秒钟,弃去上清。 3. 加 1 ml 裂

从豌豆组织分离叶绿体实验_叶绿体分离

实验材料 叶子组织 试剂、试剂盒 PBF-Percoll 溶液山梨醇BSAHEPES-KOHEDTA 仪器、耗材 聚碳酸酯离心管 实验步骤 1. 制备 Percoll 梯度 (1) 两个 50 ml 的聚碳酸酯离心管中分别加入 25 ml 50% 的

Science | 抗逆突破!泛素化介导叶绿体蛋白降解新途径

  为了应对全球气候变化带来的频繁逆境胁迫,全面而清晰地了解植物面对胁迫反应的不同调控机制具有重要的意义。在植物抗逆研究中,研究发现非生物胁迫会抑制植物的光合作用,影响叶绿体的稳定性并诱导叶绿体的降解,叶绿体降解进而会引发植物早衰,最终影响作物产量。   叶绿体是为植物提供能量来源的重要细

Science | 抗逆突破!泛素化介导叶绿体蛋白降解新途径

   为了应对全球气候变化带来的频繁逆境胁迫,全面而清晰地了解植物面对胁迫反应的不同调控机制具有重要的意义。在植物抗逆研究中,研究发现非生物胁迫会抑制植物的光合作用,影响叶绿体的稳定性并诱导叶绿体的降解,叶绿体降解进而会引发植物早衰,最终影响作物产量。   叶绿体是为植物提供能量来源的重要

Science | 抗逆突破!泛素化介导叶绿体蛋白降解新途径

   为了应对全球气候变化带来的频繁逆境胁迫,全面而清晰地了解植物面对胁迫反应的不同调控机制具有重要的意义。在植物抗逆研究中,研究发现非生物胁迫会抑制植物的光合作用,影响叶绿体的稳定性并诱导叶绿体的降解,叶绿体降解进而会引发植物早衰,最终影响作物产量。   叶绿体是为植物提供能量来源的重要细胞器