遗传发育所等揭示植物拟分生细胞调控器官大小的机制

植物拟分生细胞(meristemoid cells)是具有干细胞活性的一类细胞,分布在分化和扩展的叶子表皮等细胞之间。据统计大约一半的叶子表皮细胞来源于拟分生细胞,但是植物拟分生细胞如何决定器官大小的分子机理几乎不知道。中国科学院遗传与发育生物学研究所李云海研究组与汪迎春研究组、比利时Dirk Inze研究组等合作发现了植物拟分生细胞调控器官大小的重要机制。 李云海研究组已鉴定了多个器官大小调控的关键因子。其中,DA1编码一个泛素受体蛋白,da1-1突变体产生大的器官。最新研究发现,da1-1的抑制子突变体sod3-1限制了拟分生细胞的增殖,从而影响器官大小。遗传分析表明该基因与DA1作用于不同的遗传途径。SOD3基因编码了转录调控因子SAP。过量表达SAP产生大的器官,表明SAP是器官大小的正调控因子。进一步研究发现SAP是一个含有类WD40重复结构域的F-box蛋白。SAP可以与SCF复合体成员ASK1/2和CUL1互......阅读全文

遗传发育所等揭示植物拟分生细胞调控器官大小的机制

  植物拟分生细胞(meristemoid cells)是具有干细胞活性的一类细胞,分布在分化和扩展的叶子表皮等细胞之间。据统计大约一半的叶子表皮细胞来源于拟分生细胞,但是植物拟分生细胞如何决定器官大小的分子机理几乎不知道。中国科学院遗传与发育生物学研究所李云海研究组与汪迎春研究组、比利时Dirk

根分生细胞核蛋白质提取实验

实验材料 细胞核试剂、试剂盒 Ficoll硫酸葡萄聚糖Tris-HClEDTA正辛醇仪器、耗材 阿拉伯树胶高速分散搅拌器实验步骤 3.1 植物材料( 1 ) 洋葱鳞茎,除去棕色干枯的外皮,用自来水清洗,将每一个正立放在加有大约 90 ml 过滤水的圆桶状玻璃容器中,这样只有底部浸没在水中(见注释 3

根分生细胞核蛋白质提取实验

实验材料细胞核                                                          试剂、试剂盒Ficoll                                                                  硫酸葡萄聚糖

植物细胞分裂和植物分生组织实验

实验方法原理1.  了解植物细胞分裂的三种方式;认识分生组织在植物体上的位置及其类型。2.  掌握植物细胞有丝分裂和减数分裂各时期的特征;掌握分生组织的结构特点。实验材料洋葱根尖鸭跖草大蒜苗永久制片油菜茎尖新鲜茎段胡桃刺槐枝条小麦幼茎试剂、试剂盒冰醋酸醋酸洋红龙胆紫醋酸碘化钾番红水仪器、耗材显微镜水

根分生细胞核蛋白质提取实验

实验材料细胞核试剂、试剂盒Ficoll硫酸葡萄聚糖Tris-HClEDTA正辛醇仪器、耗材阿拉伯树胶高速分散搅拌器实验步骤3.1 植物材料( 1 ) 洋葱鳞茎,除去棕色干枯的外皮,用自来水清洗,将每一个正立放在加有大约 90 ml 过滤水的圆桶状玻璃容器中,这样只有底部浸没在水中(见注释 3)。水必

植物细胞分裂和植物分生组织实验

实验方法原理1.  了解植物细胞分裂的三种方式;认识分生组织在植物体上的位置及其类型。 2.  掌握植物细胞有丝分裂和减数分裂各时期的特征;掌握分生组织的结构特点。实验材料洋葱根尖                                                          

植物细胞分裂和植物分生组织实验(一)

实验方法原理 1.  了解植物细胞分裂的三种方式;认识分生组织在植物体上的位置及其类型。2.  掌握植物细胞有丝分裂和减数分裂各时期的特征;掌握分生组织的结构特点。实验材料 洋葱根尖鸭跖草大蒜苗永久制片油菜茎尖新鲜茎段胡桃刺槐枝条小麦幼茎试剂、试剂盒 冰醋酸醋酸洋红龙胆紫醋酸碘化钾番红水仪器、耗材

植物细胞分裂和植物分生组织实验(二)

观察植物细胞减数分裂时二分体和四分体时期的永久装片,了解植物细胞减数分裂的现象。二、植物分生组织分生组织是由具有旺盛的分裂机能的细胞所组成的,见于植物体生长的幼嫩部位。依其在植物体中的位置不同可分为顶端分生组织、侧生分生组织和居间分生组织三种类型。1.  顶端分生组织的观察剪取2 mm长的一段洋葱根

拟南芥形成侧生分生组织的细胞谱系研究中获进展

  植物分枝是决定植物株型和作物产量的重要因素。叶片基部叶腋处能够形成侧生分生组织,并产生侧芽。侧芽可以进而发育成为侧枝。  中国科学院遗传与发育生物学研究所焦雨铃研究组的前期研究揭示了侧生分生组织形成的激素调控(Wang et al., 2014; Han et al., 2014),并初步解析了

植物分生组织水分感知和干细胞活性调控研究获进展

近日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心杨卫兵研究组,揭示了植物茎尖分生组织通过表皮特异性ATML1-PIP2;5模块感知和响应环境湿度变化,进而调控干细胞活性的分子机制。该工作阐明了水分稳态在植物器官发生和环境适应中的关键作用,为分生组织发育及植物水分调控机制的演化规律提供了新视角。研究发现,植物

关于分生孢子的基本介绍

  分生孢子是有隔菌丝的霉菌中最常见的一类无性孢子,是大多数子囊菌亚门和全部半知菌亚门霉菌的无性繁殖方式。常指由子囊菌、担子菌或半知菌,在无性生殖过程中,产生的一种孢子。菌丝从菌丝体上生出,延长形成分生孢子梗,分生孢子梗末端生出成串的或成簇的无性孢子,即分生孢子。这些单倍体孢子可借助风、水和动物传播

分生组织培养的定义

中文名称分生组织培养英文名称meristem culture定  义对具有细胞分裂活动特性的植物组织进行体外生长和繁殖的一种技术。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞培养与细胞工程(二级学科)

苏云金杆菌的部分生化试验鉴定

一、目的要求: 应用生物化学技术对昆虫病原细菌  进行鉴定,乃是一种十分简便快速的方法,鉴定苏云金杆菌的生化指标是:V、P反应,卵磷脂酶,蛋白水解,吐温酶,水杨素,七叶灵、蔗糖、甘露糖、表膜、酶、淀粉、几丁质酶、精氨酸脱羟酶等。本实验是通过简单的生化测定来了解苏云金杆菌的生化鉴定技术。 二、实验材料

分生孢子繁殖过程营养胁迫诱导

  大多数丝状真菌是生活在土壤里的生物。因为土壤中有机营养物不是均匀分布的,真菌需要寻找适宜环境和新的底物来形成新的菌落。其中一个策略就是产生以空气传播的孢子。因此,我们就不难理解,真菌的营养状况会引发其分化过程。很长时间以来,认为构巢曲霉的分生孢子的形成是其生活周期中的一个程序,而不是严格地依赖于

区分生态奶和普通奶有新法

  今天,人们对生态食品的需求越来越高,生态牛奶在市场上也越来越走俏,德国基尔的马克思-鲁本纳研究所的专家最近发明了一种检测方法,可以方便地区分生态牛奶和普通牛奶,避免奶市场上的鱼龙混杂现象。   根据德国的一项市场调查,消费者对生态牛奶的需求增长迅速,2007年的市场需求增加了11%%,占所有牛

关于分生孢子的不同形式介绍

  分生孢子conidium (复数conidia):分生孢子是有隔菌丝的霉菌中最常见的一类无性孢子,是大多数子囊菌亚门和全部半知菌亚门霉菌的无性繁殖方式。因为孢子着生于菌丝细胞外,故又称外生孢子,其形状、大小、结构、产生和着生方式随菌种而异。分生孢子有球形、卵形、柱形、纺锤形、镰刀形等不同形状。 

无性孢子的主要类型

(1)芽孢子:真菌无性繁殖的一种形式。真菌的细胞象植物长芽一样,长出一个小突起,逐渐增大后脱离母体,发展成为一个独立的个体,利用这种繁殖方法产生的单个细胞,称为芽孢子。(2)厚垣孢子:又称厚壁孢子。某些真菌的菌丝体,为了适应和渡过不良环境,浓缩其内含物,细胞壁加厚后,与菌丝体分离,形成休眠细胞,这种

科学家提出全新的变分生成优化网络

近日,电子科技大学基础与前沿研究院、量子物理与光量子信息教育部重点实验室与清华大学丘成桐数学科学中心、香港中文大学、福州大学研究人员合作,将深度生成网络引入量子变分优化,提出了全新的变分生成优化网络(VGON),为量子人工智能提供了重要的优化算法工具。该研究发表在 《通讯-物理》上。深度生成模型作为

科学家提出全新的变分生成优化网络

  近日,电子科技大学基础与前沿研究院、量子物理与光量子信息教育部重点实验室与清华大学丘成桐数学科学中心、香港中文大学、福州大学研究人员合作,将深度生成网络引入量子变分优化,提出了全新的变分生成优化网络(VGON),为量子人工智能提供了重要的优化算法工具。该研究发表在 《通讯-物理》上。  深度生成

速分生物技术助再生水厂稳定运行

  近日,国际水环境保护资深专家、德国亚琛工业大学水和废水管理研究所教授马克斯·多曼携夫人参观访问北京科净源科技股份有限公司(以下简称“科净源公司”)利用速分生物处理技术运营管理的奥林匹森林公园污水处理站和北京市顺义区赵全营镇再生水厂。  在马克斯·多曼教授参观赵全营镇再生水厂过程中,科净源公司董事

注意区分生理性和病理性蛋白尿

  尿蛋白质含量是尿常规检查指标之一,它常能反应肾脏病变情况。蛋白尿,有生理性和病理性的,在做临床诊断时应该加以注意:   蛋白尿的含义  尿蛋白是尿液通过酸化加热后混浊而检出的蛋白质。正常人24小时尿蛋白的范围为≦0.15g,常规化验尿蛋白检测为阴性。如检测尿蛋白﹥150毫克/日,即尿蛋白阳性时,

巴拟从人乳齿中提取干细胞

  据当地媒体21日报道,巴西圣保罗大学将于今年建立一个实验室,以从人类乳齿中提取干细胞。此科研项目由英国皇家学院牙科学系提出,并与相关机构进行合作。   该项目主持人安德列·曼特索教授称,在人类20颗乳齿的肌肉组织中均发现有干细胞,这些干细胞能够被用于培育新的牙齿以及其他组织,包

部分高校“卷”招生:全员出动、本研贯通吸引高分生

2024年高考前后,众多高校投入了多少人力“卷”招生?8月17日,北京科技大学微信公众号刊文介绍,北京科技大学2024年本科招生录取工作圆满收官。理科(物理类)录取分数排名持续提升,在16个省份取得近年来全国高校最好排名,在15个省份的最低分位次较去年有明显提升,在14个省份的录取最高分位次突破新高

如何区分生化培养箱和恒温培养箱-?

培养箱,具有制冷和加热双向调温系统,温度可控的功能,是植物、生物、微生物、遗传、医学、环保等科研,教研教育部门不可缺少的实验室设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等等。生化培养箱和恒温培养箱是最常使用的两种,同是培养箱,有什么不同之处?  一、培养箱控温精度不同 1、恒温恒湿培

基于单细胞数据理解细胞变化过程—拟时间序列分..(二)

 图3 细胞轨迹图(按阶段分类)当然,通过以上的分析结果,我们无法判断出来轨迹的开始,因此无法确定轨迹路线。所以,我们需要结合已有认知,通过函数识别包含时间为零的大多数细胞的状态,绘制拟时间轨迹图:图4 拟时间轨迹图得到上述拟时间轨迹图后,我们就可以根据不同的阶段分类,分别进行分类绘制,得到以下结果

基于单细胞数据理解细胞变化过程—拟时间序列分..(一)

单细胞检测技术的发展为我们理解复杂生命体中细胞的组成与各自功能及变化过程提供了强有力的工具。基于单细胞基因表达谱数据,我们可以窥探发育过程中细胞内的调控变化,发现肿瘤微环境中的各类细胞及它们的细胞间交流,理解器官组织中复杂多样的细胞类型。现有单细胞研究是一个从整体到个体,再由个体特征重建整体的过程。

基于单细胞数据理解细胞变化过程—拟时间序列分..(三)

此外,根据细胞类型分类,我们也可以将差异基因沿着拟时间轨迹绘制不同类型细胞基因表达散点图:图8差异基因拟时间表达轨迹图最后,根据拟时间序列轨迹,我们把特征差异基因表达变化进行聚类,以热图形式展示基因的变化过程: 图9 差异基因聚类热图因此,通过拟时间序列分析,我们可实现构建细胞变化轨迹途径,并能找到

基于单细胞数据理解细胞变化过程拟时间序列分析详解

  单细胞检测技术的发展为我们理解复杂生命体中细胞的组成与各自功能及变化过程提供了强有力的工具。基于单细胞基因表达谱数据,我们可以窥探发育过程中细胞内的调控变化,发现肿瘤微环境中的各类细胞及它们的细胞间交流,理解器官组织中复杂多样的细胞类型。现有单细胞研究是一个从整体到个体,再由个体特征重建整体的过

基于单细胞数据理解细胞变化过程——拟时间序列分析详解

  单细胞检测技术的发展为我们理解复杂生命体中细胞的组成与各自功能及变化过程提供了强有力的工具。基于单细胞基因表达谱数据,我们可以窥探发育过程中细胞内的调控变化,发现肿瘤微环境中的各类细胞及它们的细胞间交流,理解器官组织中复杂多样的细胞类型。现有单细胞研究是一个从整体到个体,再由个体特征重建整体的过

拟南芥PRL1基因调控根尖分生区活力研究获进展

  根尖分生区的微环境(stem cell niche)对维持根尖干细胞的活力,保证根系正常持续生长起着重要作用。目前已经报道了一些在根尖干细胞维持方面的研究,但根尖干细胞命运决定以及微环境的活力维持还没有完全阐述清楚。  中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心李霞课题组通过正向遗传学的方