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水稻OsCTPS1在早期胚乳发育过程中发挥的重要作用

2021年5月31日,Plant Biotechnology Journal在线发表了韩国庆熙大学Gynheung An(安镇兴)教授所带领团队完成的题为“CTP synthase is essential for early endosperm development by regulating nuclei spacing”的研究成果。该研究发现水稻三磷酸胞苷合酶OsCTPS1通过调控胚乳核间距,从而在早期胚乳发育过程中发挥至关重要的作用。 研究背景 胚乳是谷粒的主要组成部分,它储存着淀粉、蛋白质和种子早期萌发所需的其他营养物质。胚乳发育的最明显特征之一是受精的中央细胞(又称受精极核)在发育早期(合胞体阶段)进行快速核分裂,而不形成细胞壁,从而导致多核细胞的产生,这一过程在决定种子大小方面起重要作用。尽管一些与谷物胚乳储存相关的基因已被研究,但在水稻中仅鉴定发现了少数影响早期胚乳发育的基因。 主要结果 1.enl......阅读全文

水稻CTP合成酶参与调控胚乳早期发育的相关研究

  胚乳是谷物的主要成分,储存淀粉、蛋白质和其他几种种子萌发和早期生长所需的营养物质,也是人体营养的重要来源。胚乳发育的鉴别特征之一是受精卵中心细胞在发育早期(合胞体阶段)发生快速核分裂而没有形成细胞壁,从而形成多核细胞谷物。核分裂在胚乳早期发育中起着决定种子大小的重要作用,然而,核分裂是如何调控这

水稻OsCTPS1在早期胚乳发育过程中发挥的重要作用

  2021年5月31日,Plant Biotechnology Journal在线发表了韩国庆熙大学Gynheung An(安镇兴)教授所带领团队完成的题为“CTP synthase is essential for early endosperm development by regulatin

胚乳根据发育类型分类

根据细胞分化的特点,可将胚乳分为以下3种类型:核型胚乳胚乳的早期发育有一游离核时期。游离核分裂的次数则随植物种类而异。如咖啡属早在4核阶段就形成壁。马利筋属、大花草属和还阳参属,在8核或16核阶段形成胞壁。报春花属、锦葵属、杧果属、胡桃属、苹果属和柑橘属等,沿着胚囊壁可以看到几百个胚乳核。图2c表示

小麦胚和胚乳的发育

小麦胚和胚乳的发育 通常所说的小麦种子实际上是一果实,它是由整个子房发育而成。在发育过程中,小麦的果皮和种皮愈合在一起不能分开,这类果实特称为颖果。禾本科植物,如玉米、高梁、水稻、大麦、小麦等都形成颖果。本实验以小麦为材料,作为单子叶植物的代表。取不同发育时期(授粉后不同天数)的小麦子房制片,观

水稻胚乳发育调控机制项目启动

农作物种子胚乳中累积的淀粉是人类碳水化合物类营养物质的主要来源,也为食品工业和动物饲料的生产提供初始的原料。水稻胚乳发育和成熟过程的调控对种子中淀粉的含量与组成具有关键的决定作用,直接影响粮食产量以及稻米的食用和加工品质。日前,国家重大科学研究计划在上海启动“植物胚乳发育及储藏物质累积的分

分离微管和微管相关蛋白实验

通过组装/解聚从缺少组装驱动成分的缓冲液中分离微管 在含甘油的缓冲液中通过组装/解聚分离微管 在紫杉醇这种微管稳定剂存在时通过组装的方法分离微管 从用紫杉醇稳定的微管中分离微管相关蛋白 通过ATP释放法从用紫杉醇稳定的微管中分离基于微管的运

PNAS:微管蛋白影响发育的不对称性

  机体发育过程中,内脏器官以一种一致性的不对称形式排列——心脏和胃在左边,肝和囊尾在右边,而这一切是如何发生的呢?   美国Tufts大学的生物学家得到了微管蛋白tubulin在许多物种发育早期形成不对称模式的第一手证据,包括植物、线虫、青蛙和人体细胞。文章发表在7月16日Proceedings

亲本lncRNA MISSEN调控水稻胚乳的发育

  胚乳是水稻的重要组成成分,是水稻种子的主要食用部分。因此,胚乳的发育情况直接影响稻米的产量和品质。长链非编码RNA(lncRNA)是一类长度超过200nt的非编码RNA,其数量众多,在植物生长的各个环节发挥重要功能;然而其在胚乳发育调控过程中的作用机制未见报道。   近日,中山大学生命科学学院陈

研究揭示玉米胚乳早期发育新机制

  4月8日,The Plant Cell 在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所巫永睿研究组题为Maize VKS1 Regulates Mitosis and Cytokinesis during Early Endosperm Development 的研究论文。该研

什么是微管蛋白?

  tubulin组成微管的蛋白质称为微管蛋白。微管蛋白是球形分子,有两种类型:α微管蛋白(α-tubulin)和β微管蛋白(β-tubulin),这两种微管蛋白约占微管蛋白总量的80%~95%,具有相似的三维结构,能够紧密地结合成二聚体,作为微管组装的亚基。α亚基由450个氨基酸组成,β亚基是由4