海洋被子植物Zosteramarina的PSI中依赖于NDH高效的环式...1

海洋被子植物Zostera marina的PSI中依赖于NDH高效的环式电子通路作者:Ying Tan, Quan Sheng Zhang(张全胜,通讯作者), Wei Zhao, Zhe Liu, Ming Yu Ma, Ming Yu Zhong, Meng Xin Wang(烟台大学海洋学院)时间:2019年7月25日期刊:Photosynthesis Research英文标题:The highly efficient NDH‑dependent photosystem I cyclic electron flow pathway in the marine angiosperm Zostera marina关键字:环式电子传递、NADPH脱氢酶复合体、放氧复合体、跨膜质子梯度、大叶藻过量辐射引起的光合器官的光氧化损伤是影响陆生和海生植物的主要胁迫因子之一。光氧化损伤会破坏ATP和NADPH产生的化学计量平衡,植物必须对A......阅读全文

海洋被子植物Zostera-marina的PSI中依赖于NDH高效的环式...1

海洋被子植物Zostera marina的PSI中依赖于NDH高效的环式电子通路作者:Ying Tan, Quan Sheng Zhang(张全胜,通讯作者), Wei Zhao, Zhe Liu, Ming Yu Ma, Ming Yu Zhong, Meng Xin Wang(烟台大学海洋学院)

海洋被子植物Zostera-marina的PSI中依赖于NDH高效的环式...3

PSI循环电子流的动态变化以ETRI-ERTII为代表的PSI-CEF的活性在三个水平的照射下逐渐增加。同样,P700+再诱导所示的PSI-CEF活性也随着光强的升高而逐渐升高。这些结果表明,大叶藻PSI-CEF随着光照时间的延长逐渐增强,同时也会随着光照强度的增强而增强。 图2 在LL(50μmo

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随着光强的增加,OKJIP叶绿素荧光瞬态强度发生变化,说明过量辐照对PSII的性能有显著影响(图8a)。随着ML和HL暴露时间的延长,PSII的最大量子产率(Fv/Fm)和PSII性能指数(PIABS)逐渐降低(图8b, c)。此外,随着光强和照射时间的增加,K点相对荧光(WK)的荧光相对变

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—— 材料和方法 ——植物材料在位于中国山东半岛北侧的荣成(37°16′N, 122°41′E)3 m深度的次潮汐海草床上采集到根茎系统完整(6-9节间)的健康大叶藻。在2019年5月连续几天的下午晚些时候进行采样。大叶藻在实验前在过滤海水水族馆预培养3天,在15℃和100μmolm-2s-1,

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。

大麦叶绿体PSINDH膜蛋白超大分子复合物空间结构

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我国在温带海域海草床鳗草种群补充机制研究取得进展

  近日,国际学术刊物(Frontiers in Plant Science)在线刊发了中国科学院海洋研究所养殖水域生态学与生物资源修复研究团队的最新研究成果“New insights into different reproductive effort and sexual recruitment

光合作用“绿巨人”蓄势待发

  光合作用是地球生物安全高效地获取太阳能量的主要途径。在植物中,运行光合作用的场所——光合膜有着复杂而精细的结构。  北京时间12月9日,《自然》以长文形式在线发表了中科院植物研究所(以下简称植物所)匡廷云院士团队与浙江大学张兴团队联合完成的突破性研究成果。  55个蛋白亚基的叶绿体超分子复合体的

光合作用“绿巨人”蓄势待发

   光合作用是地球生物安全高效地获取太阳能量的主要途径。在植物中,运行光合作用的场所——光合膜有着复杂而精细的结构。  北京时间12月9日,《自然》以长文形式在线发表了中科院植物研究所(以下简称植物所)匡廷云院士团队与浙江大学张兴团队联合完成的突破性研究成果。  他们首次解析了大麦中一个包含55个

蓝藻光合作用环式电子传递的结构基础研究获进展

  1月30日,《自然-通讯》(Nature Communications)期刊以Article形式发表了中国科学院生物物理研究所常文瑞/李梅研究组、章新政研究组及中科院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所米华玲研究组的合作研究成果,题为Structural basis for electr

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植物适应水生环境的分子机制研究获进展

近日,中科院武汉植物园相关团队联合多家机构,对国内外59种泽泻目植物进行了广泛取样,并进行系统进化分析,研究发现泽泻目植物经历了从陆生向淡水生、再到海生的演化过程。相关研究成果,在进化生物学期刊Molecular Biology and Evolution上发表。水生植物是植物适应水生环境的特殊类群

蓝藻多亚基膜蛋白复合物NDH1L三维结构什么样?TEM告诉你

  2020年1月30日,Nature Communications期刊以Article形式在线发表了中国科学院生物物理研究所常文瑞/李梅研究组、章新政研究组及中国科学院分子植物科学卓越创新中心米华玲研究组的合作研究成果,题为“Structural basis for electron transp

海洋所条斑紫菜干出机制及对性细胞分化影响研究获进展

  日前,中科院海洋研究所藻类生理及发育调控研究组在条斑紫菜“干出”机制及对性细胞分化影响研究中取得新进展。   条斑紫菜是一种重要经济海藻,产值居养殖海藻之首。条斑紫菜自然生长在潮间带,每天经历高潮沉水和低潮暴露于空气两种截然不同的环境,由此条斑紫菜进化获得可以耐受极端失水的生物学特性。在生产中

DFPSI测径式在线粒度仪简介

  DF-PSI测径式在线粒度仪是一种智能化的全自动工业在线实时粒度检测设备,其是利用直接检测颗粒直径并对检测结果进行统计分析的原理来完成粒度检测的,因此其检测结果具有直观、稳定、可靠等优点。测量原理:  DF-PSI测径式在线粒度仪是基于直接测量待测颗粒的微观近似直径尺寸,引入计算机技术和数理统计

使用中的水环式真空泵如何维护

水环式真空泵是常用的真空泵型号,在对水环式真空泵正常使用中要定期进行维护,才能让真空泵发挥性能。在正常的使用中水环式真空泵的维护项目主要有以下几点。a.经常观察各种检测仪表的读数是否正常,特别是转速和轴功率是否稳定。b.定期压紧填料。如填料磨损不能保证密封时应及时更换,填料不宜压得过紧,正常情况下应

水环式真空泵中的水垢怎么去除

水垢去除加入弱酸(或专门去垢)溶液浸泡,但作用好坏也与水垢的成分、去垢溶液的成分有关系。结垢原因:水环式真空泵结垢形成原因有很多,本身循环水的做功发热的原因、水质的原因、所抽气体与循环水存在某些物化学反应的原因等等建议:循环水如果是自循环的话加个冷却装置,净化循环水(第一个好实现,第二个估计成本比较

PSI200粒度仪应用中的问题处理

   芬兰奥托昆普公司的psi-200型粒度分析仪,是一种使用方便、维护量少的在线检测器。长期经验证明,矿浆中各种颗粒的粒度分布符合数理统计中的正态分布规律,即较小和较大的颗粒出现的概率很少,中等颗粒出现的概率很大,为了求出这种分布规律,就必须采集足够的数据供统计计算,以减少统计误差。其直接测量矿浆

我国学者在被子植物运动式雌雄异位研究中取得进展

  柱头和雄蕊的空间隔离(雌雄异位)是被子植物一种有效减少雌雄干扰和阻止自交的策略,然而雌雄异位也可能导致传粉者无法有效地同时接触到花的性器官而降低传粉效率。雌雄异位的开花植物如何解决这种冲突一直很少被探究。在中国科学院武汉植物园植物繁殖生态学学科组研究员杨春锋指导下,研究人员详细研究了金疮小草开花

维生素B1直线式路线噻唑环的合成

  在嘧啶环基础上逐步构建噻唑环,主要有以下方法。  有研究者以10为底物,与 3-氯-5-乙酰氧基-2-戊酮以及二硫化碳环合得到前体化合物29,再经水解以及双氧水氧化得到1,三步反应收率49.3%。此后,该研究小组在此基础又做了改进,采用3-氯-5-羟基-2-戊酮直接与10 反应, 简化了合成路线

环东海海洋科教联盟成立

  日前,来自中国、韩国、日本的15所海洋类高校在浙江舟山宣布成立环东海海洋科教联盟,并联合发布了建立环东海海洋科教合作机制倡议书。此机制旨在发挥各校优势,合力推进东海海洋人文社科研究,开展国际化高等教育研讨。该联盟是在“2016国际海洋高等教育校长论坛”举办期间成立的。

被子植物运动式雌雄异位研究取得进展

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被子植物-(II-)石竹亚纲_石竹亚纲鉴定1

实验材料菠菜藜灰绿藜甜菜地肤石竹繁缕王不留行荞麦等植物的新鲜材料或腊叶标本仪器、耗材实体显微镜放大镜镊子解剖针刀片培养皿载玻片盖玻片实验步骤1藜科本科有 100 属, 1500 种。主要分布于温、寒二带的滨海或多含盐分的地区。我国产 39属, 186 种,全国分布,尤以西北荒漠地区为多。识别特征草本

高效液相色谱仪检测固体废物中的多环芳烃

高效液相色谱仪检测固体废物中的多环芳烃    一、本方法适用于测定固体废物中的多环芳烃,如:苊、苊、蒽、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(GHI)苝、苯并(k)荧蒽、二苯并(ah)蒽、荧蒽、茚并(1,2,3-cd)芘,萘、菲、芘等。    二、该方法为高效液相色谱仪(HPLC)检测多

海洋中丰富的细菌芽

  采集海水样本。   原绿球藻——这是海洋中最丰富的蓝细菌——一直在散布大量的含有蛋白质、DNA和RNA的菌“芽”。Steven Biller及其同事说,这些细菌性膜囊泡可能会对全世界的碳预算产生显著的影响。研究人员对在实验室中生长的原绿球藻的囊泡脱落进行了观察并检测了马萨诸塞州葡萄园海峡(

免疫反应依赖于太阳的周期

  哺乳动物的生物钟受到像日出及日落等环境因素的调节,后者驱动着个体的每日(及每夜的)节奏。但是,由于一项新的研究,研究人员现在知道生物钟也会驱动某种特定的免疫反应。具体地说,Xiaofei Yu及其同事指出,哺乳动物的昼夜节律会对某些被称作TH17细胞的T辅助细胞的命运进行直接的控制。这些T细

依赖于细胞接触的信号传导

通过细胞的接触,包括通过细胞粘着分子介导的细胞间粘着、细胞与细胞外基质的粘着、连接子(植物细胞为胞间连丝)介导的信号传导。通过细胞接触进行的通讯中,信号分子位于细胞质膜上,两个细胞通过信号分子的接触传递信息。

昆明植物所在光合作用调控机制研究中取得系列进展

  自然条件下,植物叶片接受到的光照强度随时在波动,时而光照不足,时而光能过剩。当光强突然增加时,植物叶片吸收的过剩光能容易造成光系统I活性损伤并影响植物生长。根据光合作用理论模型,环式电子传递和水水循环这两种替代电子传递途径都可以保护被子植物的光系统I活性免受波动光强的损伤。然而一直以来,环式电子

昆明植物所科研人员应邀发表绿色植物起源

  植物是指可以通过光合作用将光能转化为化学能的自养真核生物。通常我们认识的植物即为绿色植物,包括绿藻、轮藻和陆生植物。绿色植物与其它真核生物大约在10亿年前发生分化。而在12亿年前,占据地球绝大部分的是海洋,此时红藻类起源。红藻类在很长地质历史时期占据了地球自养生物的主体,直到约5亿年前绿色植物开