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《Science》发表非损伤微测技术研究Ca2+流速的成果

D型丝氨酸调节谷氨酸受体基因构成的Ca2+通道2011年3月17日,葡萄牙里斯本大学José Feijó教授的研究成果在世界知名杂志《Science》以“Research Article”的形式在线发表,中国农业大学资源环境学院的刘来华教授参与了本项研究。细胞内游离Ca2+的增加构成了真核细胞基本的信号转导机制,但是Ca2+通道蛋白如何启动信号一直存在争论。在这项研究中科学家使用非损伤微测技术(vibrating microelectrodes or NMT)测定了氨基酸刺激后花粉管的Ca2+流动,直接证实了植物中具有和动物中相似的神经传递系统。发现谷氨酸受体类似基因(GLRs)减少了通过质膜的Ca2+内流,进而调节花粉管顶端胞质中的Ca2+浓度梯度,最终影响花粉管的生长和形态建成。此外,敲除花粉管丝氨酸消旋酶(SR1的突变体)后GLRs活性下降,导致生长发生缺陷。这项研究揭示了氨基酸调节雄性配子体和雌蕊组织之间全新的信号转导机......阅读全文

中科院发表离子通道研究新成果

  双受精是开花植物特有的一种繁殖方式。在授粉过程中,花粉管通过接收和应答胚珠分泌的多种引诱物质将一对精细胞送入胚珠。其中一个精细胞与卵细胞融合产生合子,另一个与中央细胞融合产生胚乳。  已知花粉管导向需要花粉管顶部的钙离子梯度,而钙离子通道是调控钙离子梯度的核心,因此钙离子通道是花粉管导向的关键元

怎样​检测土壤中微量元素

怎样检测土壤中氮磷钾及微量元素呢?河南德业电子科技有限公司研发多种型号土壤养分速测仪,可以根据客户需求检测不同的元素,主要有普及型土壤养分速测仪、标准型土壤养分速测仪、智能型土壤养分速测仪、多通道型土壤养分速测仪,检测项目主要有:1、土壤养分:碱解氮、铵态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、全磷、全钾

非损伤微测技术应用于拟南花粉管Ca2+流速检测

植物虽然缺少很多在哺乳动物中调节细胞内钙离子浓度的机制,但是它们仍然利用钙离子信号来帮助完成多种生理功能,这其中仍有许多Ca2+调控机制还无法准确解释清楚。2018年5月4日,马里兰大学学者在Science上发表了一篇文章,题目为“CORNICHON sorting and regulation o

《Science》发表非损伤微测技术研究Ca2+流速的成果

D型丝氨酸调节谷氨酸受体基因构成的Ca2+通道        2011年3月17日,葡萄牙里斯本大学José Feijó教授的研究成果在世界知名杂志《Science》以“Research Article”的形式在线发表,中国农业大

百人博士发09第5篇研究性文章

  据报道,2009年上半年,中科院植物研究所分子发育生物学研究中心的林金星博士连发4篇文章,7月再发一篇,Lipid microdomain polarization is required for NADPH oxidase-dependent ROS signaling in Picea me

选择性微电极在植物生理学研究中的应用(三)

3        在植物生长发育研究中的应用光通过光周期和非光周期过程影响着叶片的展开。选择性微电极能探测到光诱导引起的与叶片生长有关的离子或分子信息。Zivanovic等(2005)利用选择性微电极比较了白光(2600 μmol