扩展蛋白的概述

Expansin是一种参与了植物细胞壁舒张的蛋白质,它的发现始自1989年美国宾夕法尼亚州立大学Cosgrove等人对黄瓜下胚轴细胞延伸性的研究。在他们当时的实验中发现,黄瓜根尖细胞壁的某些蛋白提取物可有效恢复已变性细胞壁的伸展。在之后的研究中他们将这类新发现的蛋白命名为expansin,即能松弛细胞壁的一类蛋白。 自那以后的二十多年来, 关于伸展蛋白结构的研究, 已经获得了突破性的结果。 对其功能的认识也已比较深刻和全面。 关于它的交联( crosslinking ) 和生物合成,虽然研究时间不长, 但也取得了较大的进展。近几年我国对扩展蛋白及细胞壁其它成分研究中的某些方面也已开始有所涉及和深入。......阅读全文

扩展蛋白的结构

  其氨基末端为约 2 2个氨基酸编码的信号肽,进入分泌途径后被剪切, 使扩张蛋白成为成熟肽 。该蛋白碳末端假定的结合 区域 ( 约10kDa ) 含有一系列保守的色氨酸残基 ( w) , 这些色氨酸残基有一定的间隔,很像纤维酶 的纤维素结合区域。中间区域 ( 1 5 k Da ) 被认为是重要的催

扩展蛋白的概述

  Expansin是一种参与了植物细胞壁舒张的蛋白质,它的发现始自1989年美国宾夕法尼亚州立大学Cosgrove等人对黄瓜下胚轴细胞延伸性的研究。在他们当时的实验中发现,黄瓜根尖细胞壁的某些蛋白提取物可有效恢复已变性细胞壁的伸展。在之后的研究中他们将这类新发现的蛋白命名为expansin,即能松

扩展蛋白的作用特点

  目前研究的细胞壁蛋白中,expansin是唯一能在体外诱导变性细胞壁扩展,细胞体膨大的蛋白。此外,随着此类基因的克隆和相关功能研究分析的不断深入发现,expansin超级家族中的成员参与了植物体整个生长发育过程中的大部分事件,从种子的萌发,根毛的生长到茎叶的发育,从花粉管的延长,叶柄脱落到果实的

扩展蛋白的结构及作用特点

  结构  其氨基末端为约 2 2个氨基酸编码的信号肽,进入分泌途径后被剪切, 使扩张蛋白成为成熟肽 。该蛋白碳末端假定的结合 区域 ( 约10kDa ) 含有一系列保守的色氨酸残基 ( w) , 这些色氨酸残基有一定的间隔,很像纤维酶 的纤维素结合区域。中间区域 ( 1 5 k Da ) 被认为是

Bruker投资PreOmics扩展蛋白质组学研究策略

PreOmics宣布完成B轮融资,以加快蛋白质组学工具和耗材的研发和商业化PreOmics提供独特的技术、先进的自动化解决方案和高性能耗材,用于生物制药和临床研究的无偏深层蛋白质组学中活检、组织、细胞系和血浆样品的均化、富集和样品制备    德国慕尼黑——2022年1月18日——PreOmics G

扩展焦点功能

计测:可以计数,计测2点间的距离、面积等。每次计测都能自动进行统计处理。     扩展焦点功能:合成若干幅焦点位置不同的影像,构建全部都对焦正确的影像。也能清楚的观察有高矮差别的样本。     3D合成图像:通过粘贴由扩展焦点功能得到的全对焦图像,来创建实时3D图像。能任意地扩大、缩小、移动、旋转图

扩展源的定义

中文名称扩展源英文名称extended source定  义观察时眼睛张开的视角大于极限视角的激光辐射。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光安全(三级学科)

扩展源的概念

中文名称扩展源英文名称extended source定  义观察时眼睛张开的视角大于极限视角的激光辐射。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光安全(三级学科)

扩展源的概念

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什么是表位扩展?

依据抗原表位刺激机体免疫应答的强弱,可将其分为两类;优势表位和隐蔽表位,随着免疫应答过程的持续,机体可相继针对更多抗原表位(包括隐蔽表位)产生应答,此现象称为表位扩展。

橡胶疲劳裂纹扩展速率

橡胶疲劳性能研究的重要性:橡胶疲劳性能决定着橡胶制品的使用安全性、可靠性和寿命。橡胶的疲劳破坏通常历经三个阶段:1.是裂纹萌生阶段,即在橡胶材料的危险局部区域形成初始微小裂纹;2.是裂纹扩展与生长阶段,即微小初始裂纹在外界载荷与环境下随着时间推移而继续长大;3.疲劳失效阶段,即橡胶裂纹达到一定长度导

PE将生物化学蛋白激酶检测项目扩展到-310-项

检测技术的全球领导者针对新药研发中综合蛋白激酶分析增加多个产品   芝加哥,2009 年 10 月 19 日(美国商业新闻)- 专注于提高人类健康及其生存环境安全的全球领先公司 PerkinElmer, Inc.,宣布业内用于蛋白质激酶活性检测和分析的最全面的试剂产品系列已经得到扩充,目前该产品线

高级扩展型表面张力

仪器简介: Sigma700高级扩展型表面张力/接触角仪,采用模块化设计,可以根据不同的应用选择合适的硬件、软件模块及其附件。主机采用超高精度、宽范围的力天平,保证了测量结果的准确性和应用范围的宽阔性。符合ISO和ASTM的国际标准。其应用领域十分广泛,包括表面活性剂、肥皂和洗涤剂、乳液、聚合物

高级扩展表面张力仪

仪器简介: Sigma700高级扩展型表面张力/接触角仪,采用模块化设计,可以根据不同的应用选择合适的硬件、软件模块及其附件。主机采用超高精度、宽范围的力天平,保证了测量结果的准确性和应用范围的宽阔性。符合ISO和ASTM的国际标准。其应用领域十分广泛,包括表面活性剂、肥皂和洗涤剂、乳液、聚合物

Intertek扩展肯尼亚政府业务

  Intertek日前获得肯尼亚标准局认可,为货物出口前符合性验证程序(PVOC)提供认证服务。通过PVOC程序验证出口产品符合相关规定,确保产品符合国家、地区或国际标准和技术规范。通过PVOC程序来确保进口合格的商品,可以保护肯尼亚公民的健康、安全和环境。  PVOC要求出口商获得有资格的检验机

溶解氧的相关扩展

  生化需氧量  地面水体中微生物分解有机物的过程消耗水中的溶解氧的量,称生化需氧量,通常记为BOD,常用单位为毫克/升。一般有机物在微生物作用下,其降解过程可分为两个阶段,第一阶段是有机物转化为二氧化碳、氨和水的过程,第二阶段则是氨进一步在亚硝化细菌和硝化细菌的作用下,转化为亚硝酸盐和硝酸盐,即所

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verTera-连续波太赫兹扩展

verTera 连续波太赫兹扩展独特的verTera升级扩展版本的问世,使VERTEX 80v成为世界上第一台将傅立叶变换红外光谱与连续波太赫兹联用的的光谱仪。除了具有VERTEX 80v变换红外的性能和灵活性,verTera升级扩展版本还可以实现个位数的波数范围、或例如最高光谱分辨率这样的顶级技术

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四极杆质谱仪扩展应用

  直接测量  四级杆质谱仪可作为直接测量仪器使用。  通过搭配不同的离子源,四级杆质谱仪则作为一般的分析化学工具使用。尤其在长期测量中,四级杆质谱仪产生的数据量要显著小于其他并行测量质谱(飞行时间质谱等)。  多级质谱  由于四级杆质谱仪的解析能力(Resolving Power)偏低,因此在确定

扩展不确定度表示方法

扩展不确定度是指在计算测量不确定度时,通过对所有不确定度进行加权平均得到的结果,以代表所测量的结果的不确定度范围的一种方法。其符号为U,可表示为以下公式:U = k * sqrt(sum(ui^2))其中,k为置信因子,ui为每个不确定度的标准不确定度。扩展不确定度的大小反映了测量结果的精度和可靠性

什么叫扩展不确定度

确定测量结果区间的量,合理赋予被测量之值分布的大部分可望含于此区间.用符号U表示.

扩展不确定度表示方法

扩展不确定度是指在测量中考虑到所有可能的误差来源后,对不确定度进行修正的一种方法。其表示为扩展不确定度U,通常用于表达测量结果的精度。扩展不确定度是由标准偏差和置信因子两个部分组成的。标准偏差是指测量结果的离散程度,置信因子是指在一定置信度下,测量结果与真实值之间的差异。扩展不确定度的计算方法是将标

鲁克在-timsTOF-4D蛋白质组学和表观蛋白质组学平台上扩展

  在蛋白质组论坛| EuPA 2022,布鲁克公司(纳斯达克股票代码:BRKR)宣布扩展了更深层次的蛋白质组学和表观蛋白质组学覆盖的能力,包括使用创新的 TIMScore 算法增强磷酸肽分析,该算法现在是基于 GPU 的新 PaSER 2022 平台的一部分。新的 TIMScore 算法利用机器学

生物物理所基于光致电子转移扩展荧光蛋白的传感性质

  9月11日,美国化学会杂志JACS 在线发表了中国科学院生物物理研究所王江云研究组的最新研究成果——《基因编码非天然氨基酸作为光致电子转移探针扩展荧光蛋白的传感性质》。该研究利用基因密码子扩展技术,实现了在活细胞中编码一系列卤代酪氨酸(3-氯代酪氨酸(ClY)、3,5-二氯代酪氨酸(Cl2Y)、

A2型蛋白质研究再扩展:与优量乳铁蛋白协同作用,提供更好自护力

  近日,在2023中华医学会第十七次全国围产医学学术会议(CSPM)上,发布了一项A2型蛋白质牛奶对于幼儿免疫力积极影响影响的研究实证。该项实证研究表明,A2型蛋白质牛奶不仅本身具备提升抗氧化水平,还与优量的乳铁蛋白协同作用,为婴幼儿提供更好的自护力。  在现代营养科学和健康意识的推动下,A2型蛋

高级扩展型表面张力技术

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——赛默飞世尔科技中国技术中心、北京客户体验中心成立  中国北京,8月17日-8月17-18日,全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技先后在北京、上海为其北京客户体验中心、中国技术中心揭幕。与上海客户体验中心相同,赛默飞世尔北京客户体验中心将成为向中国客户提供全面、直观

高级扩展型表面张力仪

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收缩水凝胶扩展纳米制造

美国卡内基梅隆大学和中国香港中文大学的研究人员开发了一种能利用各种材料创建超高分辨率、复杂3D纳米结构的策略。研究成果近日发表在《科学》杂志上。 研究团队此次开发的新技术,为微加工领域的长期挑战找到新的解决方案:一种将可印刷纳米设备的尺寸减小到几十纳米长、几个原子厚的方法。他们的方案与传统的被称