生物物理所解析出植物光保护蛋白PsbS的晶体结构

植物与太阳光的关系是“爱恨交加”,一方面光能对于植物进行光合作用是必需的,但另一方面过量的光能又会导致植物光合作用装置的氧化性损伤,于是植物逐渐进化出了一种保护机制。在高光照条件下,植物类囊体腔侧的pH会由正常条件下的6.5降低至5.5–5.8,从而激活嵌在类囊体膜上的光保护蛋白PsbS,并进而诱发一种非常有效的高光保护机制——能量依赖的淬灭(energy-dependent quenching,qE)。通过qE,植物可以把捕光复合物吸收的过量光能以热的形式安全地耗散掉,从而减少或避免光氧化性损伤。早在2000年,已有报道表明PsbS在qE功能中发挥关键作用,但是对于PsbS是否结合色素一直存有争议,其参与光保护作用的机制也并不清楚,因而解析其三维结构成为本领域期待已久的研究课题。 中国科学院生物物理研究所常文瑞院士课题组于四年前开展了PsbS的晶体结构研究。经过大量的摸索,他们建立了一个从菠菜叶片中大量纯化PsbS的方案......阅读全文

昆明植物所从麻楝发现新颖骨架的活性结构

  麻楝(Chukrasia tabularis)为楝科植物,植株高大,树干是优质木材;因树姿雄伟,枝叶茂密,常用作行道树和庭荫树的园林绿化乔木。因麻楝的phragmalin柠檬苦素结构化学结构多样性和骨架非常富于变化,新颖骨架频繁报道,使之成为近10年天然产物化学研究中引人注目的热门植物。

在失重状态对植物生长的影响

根的向地生长和茎的背地生长是要有地球引力诱导的,是由于在地球引力的诱导下导致生长素分布不均匀造成的。在太空失重状态下,由于失去了重力作用,所以茎的生长也就失去了背地性,根也失去了向地生长的特性。但茎生长的顶端优势仍然是存在的,生长素的极性运输不受重力影响。

昆明植物所在针叶樱桃中发现具有抑制AChE活性的新颖结构

  针叶樱桃(Acerola cherry)是金虎尾科(Malpighiaceae)金虎尾属(Malpighia)凹缘金虎尾(M. emarginata)的果实。早在1946年发现其果实富含维生素C,含量可达4000毫克/100克,是名符其实的“天然维生素C之王”。   中国科学院昆明植物研究

植物组织ATP酶活性测定

一、原理 ATP酶(adenosinetriphosphatase)可催化ATP水解生成ADP及无机磷的反应,这一反应放出大量能量,以供生物体进行各需能生命过程。它存在于生物细胞的多个部位,比如细胞质膜上,叶绿体  类囊体膜上,对整个生命的维持有着重要的作用。在生物学研究中,常通过测定酶促反应

嫌钙植物生理活性特征

喜钙植物、随遇植物和嫌钙植物的生理活性特征叶片生理活性喜钙植物、随遇植物和嫌钙植物叶片中可溶性蛋白质含量依次为云贵鹅耳枥、单性木兰、伞花木、油茶、青冈栎、华山松。不同植物间的可溶性蛋白含量存在着明显的差异, 可能与其内部的各种代谢水平变化的相互联系和自然环境影响有关, 因为植株所处的自然环境的变化会

EMBO-Reports丨线粒体活性与细胞营养状态的关联

  线粒体是细胞的能量工厂。细胞主动感受所处环境中葡萄糖的水平,进而调控线粒体的活性,维持能量代谢的稳态。然而,线粒体活性与细胞营养状态的关联机制并不清楚。  代谢物感受是复旦大学附属肿瘤医院/生物医学研究院雷群英教授领衔的肿瘤代谢研究团队的主攻方向之一。近日,该团队在EMBO Reports杂志在

问天舱实验进展顺利-植物生长状态良好

8月29日,载人航天工程空间应用暨空间站高等植物培养实验阶段性进展情况介绍会在中科院空间应用中心及分子植物卓越中心举行。据介绍,截至目前,问天实验舱各有效载荷状态良好、工作稳定,随舱发射科学实验项目在轨实验按计划开展。载有实验样品拟南芥种子和水稻种子的实验单元已由航天员安装至问天实验舱的生命生态通用

植物细胞结构与植物徒手切片

[目的要求] 1.掌握植物徒手切片技术。 2.观察认识植物细胞的基本结构,质体的形态。 3.认识和鉴定植物细胞内常见的后含物。 [材料用品] 材料:洋葱鳞茎或番茄果实、葫芦藓叶、红辣椒、鸭跖草叶片、马铃薯块茎、蓖麻种子、花生种子。

植物细胞结构介绍

植物细胞结构:ⓐ胞间连丝    ⓑ细胞膜    ⓒ细胞壁    ①叶绿体:ⓓ类囊体膜、ⓔ淀粉粒    ②液泡:ⓕ液泡、ⓖ液泡膜    ⓗ线粒体    ⓘ过氧化物酶体    ⓙ细胞质    ⓚ小囊泡    ⓛ粗面内质网    ③细胞核:ⓜ核孔、ⓝ核膜、ⓞ核仁    ⓟ核糖体    ⓠ光面内质网    

植物抗毒素的生物活性介绍

  植物抗毒素具有多种生物活性,但在健康的植株中没有或含量很低,给抗毒素作为功能性食品添加因子的利用带来困难。因植物抗毒素受到外界生物或非生物等激发子诱导后在植株中合成的特性,若能筛选合适的激发子对植株进行诱导,使功能性植物抗毒素在植株内大量合成,植株体即是功能性成分的天然加工厂,可获得具备高生物活

植物抗毒素的生物活性介绍

植物抗毒素具有多种生物活性,但在健康的植株中没有或含量很低,给抗毒素作为功能性食品添加因子的利用带来困难。因植物抗毒素受到外界生物或非生物等激发子诱导后在植株中合成的特性,若能筛选合适的激发子对植株进行诱导,使功能性植物抗毒素在植株内大量合成,植株体即是功能性成分的天然加工厂,可获得具备高生物活性的

植物徒手切片与植物细胞结构观察

[目的要求] 1.掌握植物  徒手切片技术。 2.观察认识植物细胞的基本结构,质体的形态。 3.认识和鉴定植物细胞内常见的后含物。 [材料用品] 材料:洋葱鳞茎或番茄果实、葫芦藓叶、红辣椒、鸭跖草叶片、马铃薯块茎、蓖麻种子、花生种子。 用品:I-KI溶液、苏丹溶液、显微镜

植物徒手切片与植物细胞结构观察

[目的要求] 1.掌握植物  徒手切片技术。 2.观察认识植物细胞的基本结构,质体的形态。 3.认识和鉴定植物细胞内常见的后含物。 [材料用品] 材料:洋葱鳞茎或番茄果实、葫芦藓叶、红辣椒、鸭跖草叶片、马铃薯块茎、蓖麻种子、花生种子。 用品:I-KI溶液、苏丹溶液、显微镜

m6A修饰新功能——调控染色质状态和转录活性

m6A是真核生物中最常见的一类化学修饰,能够在多种生物过程中发挥重要作用,包括癌症发生发展、细胞分化、压力应答、免疫反应以及神经发育等方面。目前大部分研究主要探究m6A对蛋白编码基因的调控——即影响mRNA稳定性或翻译效率。2020年1月17日,美国芝加哥大学何川,中科院北京基因组研究所韩大力和同济

染色质按形态特征、活性状态和染色性能分类

间期染色质按其形态特征、活性状态和染色性能区分为两种类型:常染色质和异染色质。

概述过敏毒素活性与结构

  首先,所有过敏毒素均存在6个半胱氨酸残基,参与形成三个链内二硫键,这6个半胱氨酸的相对位置是保守的。过敏毒素氨基酸中存在一核心区(如C3a第22~57氨基酸),此核心区决定了过敏毒素的总体骨架。这三个链内二硫键能稳定核心区的构象,若二硫键断裂,则过敏毒素的活性明显减弱。  其次,过敏毒素骨架核心

别构酶的基本结构和活性分析

别构酶多为寡聚酶,含有两个或多个亚基。其分子中包括两个中心:一个是与底物结合、催化底物反应的活性中心;另一个是与调节物结合、调节反应速度的别构中心。两个中心可能位于同一亚基上,也可能位于不同亚基上。在后一种情况中,存在别构中心的亚基称为调节亚基。别构酶是通过酶分子本身构象变化来改变酶的活性。

土壤养分精准调控可增强植物免疫活性

  近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所土壤植物互作创新团队研究发现,通过土壤养分精准调控可增强植物免疫活性,靶向富集根系有益菌群,抑制作物病害发生。相关成果发表在《微生物组》(Microbiome)上。  土传病害是制约全球农业生产的重要因素,严重影响作物的产量和品质。植物根系微生物组维持

植物细胞的基本结构

洋葱(Alliumcepa)鳞茎的鳞片表皮细胞是观察植物细胞的理想材料,不仅是由于洋葱鳞茎一年四季都能得到,取材容易,而且制片方法简单,易于成功。 (一)制片方法 在光学显微镜下观察植物细胞的结构时,必须将植物的细胞、组织或器官做成薄的制片,才能观察。这些薄片不能过厚(

植物细胞的基本结构

洋葱(Alliumcepa)鳞茎的鳞片表皮细胞是观察植物细胞的理想材料,不仅是由于洋葱鳞茎一年四季都能得到,取材容易,而且制片方法简单,易于成功。 (一)制片方法 在光学显微镜下观察植物细胞的结构时,必须将植物的细胞、组织或器官做成薄的制片,才能观察。这些薄片不能过厚(一般以一层细胞的厚

植物细胞结构与植物徒手切片观察试验

实验方法原理1.  了解植物细胞形态的多样性;简易染色技术。 2.  掌握植物细胞的结构和植物徒手切片技术。 3.  识别和鉴定植物细胞中常见的后含物。  实验材料洋葱                                                                

植物细胞结构与植物徒手切片观察试验

实验方法原理1.  了解植物细胞形态的多样性;简易染色技术。2.  掌握植物细胞的结构和植物徒手切片技术。3.  识别和鉴定植物细胞中常见的后含物。 实验材料洋葱青辣椒红辣椒马铃薯块茎鸭跖草菠菜叶山楂番茄麦粒蓖麻扁豆花苹果种子根试剂、试剂盒甲基蓝碱性紫间苯三酚酒精氢氟酸蒸馏水仪器、耗材显微镜解剖镜刀

揭秘m6A修饰新功能----调控染色质状态和转录活性

  文章导读   m6A是真核生物中最常见的一类化学修饰,能够在多种生物过程中发挥重要作用,包括癌症发生发展、细胞分化、压力应答、免疫反应以及神经发育等方面。目前大部分研究主要探究m6A对蛋白编码基因的调控——即影响mRNA稳定性或翻译效率。   2020年1月17日,美国芝加哥大学何川,中科院

揭秘m6A修饰新功能----调控染色质状态和转录活性

  m6A是真核生物中最常见的一类化学修饰,能够在多种生物过程中发挥重要作用,包括癌症发生发展、细胞分化、压力应答、免疫反应以及神经发育等方面。目前大部分研究主要探究m6A对蛋白编码基因的调控——即影响mRNA稳定性或翻译效率。   2020年1月17日,美国芝加哥大学何川,中科院北京基因组研究所

应用作物冠层分析仪测量植物的营养状态

    一般来说,植物的营养状态是可以通过植物的表征来观察的,比如植物的叶片泛黄,低垂等,而实际上等到了植物表现出营养不良的状态,在进行防治的话,那么肯定会让防治效果大打折扣,因此现在通常是利用作物冠层分析仪等检测仪器来测量植物的营养状态。    作物冠层分析仪测量植物的营养状态的工作原理为,通过数

线粒体超活性染色及形态结构观察

实验概要线粒体是机体能量代谢的重要细胞器。本实验以肝细胞、人口腔上皮细胞、洋葱鳞茎内表皮细胞三种材料为实验对象,通过詹纳斯绿B 专一性地对线粒体进行超活染色,可使线粒体内中的细胞色素氧化酶系呈蓝绿色反应,而线粒体周围的细胞质呈无色反应,由此作为线粒体的特异性特征。实验原理活体染色是指对生活有机体的细

版纳植物园发现剧毒植物钩吻的免疫抑制活性成分

钩吻   钩吻(Gelsemium elegans)又名断肠草,是著名的剧毒植物,每年均有因误食而中毒死亡的悲剧发生。中医根据“以毒攻毒”的理论用其治疗恶性肿瘤,但由于毒性大,在肿瘤治疗中未能取得满意的疗效。多年的药物化学研究也未找到其治疗恶性肿瘤的科学依据。   云南南部许多地区有用钩吻治

植物细胞中-ADH-和-ALDH-的活性与植物的抗逆性有何关系?

植物细胞中乙醇脱氢酶(ADH)和乙醛脱氢酶(ALDH)的活性与植物的抗逆性密切相关。在遭受逆境(如水淹、土壤板结导致氧气供应不足)时,植物可能会进行无氧呼吸产生乙醇。此时,较高的 ADH 和 ALDH 活性有助于及时将乙醇转化为毒性较低的物质,减少乙醇对细胞的毒害,从而增强植物在缺氧等逆境下的生存能

朝鲜开发天然生物活性剂助推植物生长

   世界知识产权组织最近向朝鲜国家科学院植物学研究所的研究人员授予发明家奖章,以表彰他们利用植物原料研制出有机肥料——天然生物活性剂。朝鲜科学家研制的天然生物活性剂含有植物生长所需的丹宁、香豆素、皂苷、香精油等成分和氮、磷、钾、硅、硫磺、镁等大量元素,还富含硼、锌等微量元素以及维生素、氨基酸等多种