eLife:一个长期生物学假说获新证
最近,华盛顿州立大学的生物学家发现了强有力的证据,支持一个86年之久的、关于“营养如何穿过植物”的假说,即1930年Ernst Münch提出的解释“韧皮部同化物运输的压力流假说”。科学家对这一现象进行了二十年的分析,促生了一系列的技术,最终可以用于抵抗植物病害,并使农作物生产更有效率。相关研究结果发表在《eLife》杂志。 我们所消耗的食物大约有90%通过植物的韧皮部,来自叶片的糖和其他营养物质——在叶片中它们是由光合作用产生的,通过这一微管系统被运输到根和果实中。但是,华盛顿大学生物科学学院的Michael Knoblauch教授指出,科学家很少了解这是如何起作用的。 他说:“如果你有一个对于植物功能极为重要、但很少受到支持的假设,这就是一个问题。例如,植物-昆虫相互作用。蚜虫靠这个微管系统为生。如果我们不理解这个系统是如何运作的,我们就不能找到新的策略来杀灭蚜虫。植物病毒也将会通过这个系统。” Ernst Mün......阅读全文
简述葫芦科韧皮部凝集素
葫芦科韧皮部凝集素发现于葫芦科植物的韧皮部,是由2个分子量约为25 kDa的非糖基化亚基组成的二聚体几丁质结合凝集素,可识别GlcNAc寡聚糖,并且寡聚糖对凝集素活力的抑制程度随糖链延长而增强。还未有此家族凝集素的完整序列被准确测定。
葫芦科韧皮部凝集素的基本信息
葫芦科韧皮部凝集素发现于葫芦科植物的韧皮部,是由2个分子量约为25 kDa的非糖基化亚基组成的二聚体几丁质结合凝集素,可识别GlcNAc寡聚糖,并且寡聚糖对凝集素活力的抑制程度随糖链延长而增强。还未有此家族凝集素的完整序列被准确测定。
木质部和韧皮部汁液蛋白质提取实验
实验材料 韧皮部汁液试剂、试剂盒 HClNaOH丙酮甲醇DTTβ-苯巯基乙醇仪器、耗材 刀片螺旋盖试管实验步骤 3.1 收集木质部汁液木质部汁液属于植物细胞外空间,含有的特殊蛋白质的种类和浓度随植物的状态而变化。因为纯净的木质部汁液容易从大多数植物中得到,所以容易用蛋白质组学工具进行木质部汁液蛋白质
木质部和韧皮部汁液蛋白质提取实验
实验材料:韧皮部汁液 试剂、试剂盒:HCl NaOH
木质部和韧皮部汁液蛋白质提取实验
实验材料韧皮部汁液试剂、试剂盒HClNaOH丙酮甲醇DTTβ-苯巯基乙醇仪器、耗材刀片螺旋盖试管实验步骤3.1 收集木质部汁液木质部汁液属于植物细胞外空间,含有的特殊蛋白质的种类和浓度随植物的状态而变化。因为纯净的木质部汁液容易从大多数植物中得到,所以容易用蛋白质组学工具进行木质部汁液蛋白质的鉴别。
千年桐如何让植物枯萎病菌止步韧皮部
千年桐根木质部抗枯萎病机制模式图 中国林科院亚林所供图 近日,中国林科院亚热带林业研究所特色林木资源育种与培育创新团队以抗枯萎病的千年桐为材料,挖掘鉴定抗枯萎病新基因及其机制,为油桐和其他植物的抗枯萎病机制和抗性育种提供了思路。相关成果在《园艺研究》(Horticulture Research)上
千年桐靠什么让植物枯萎病菌止步韧皮部
千年桐根木质部抗枯萎病机制模式图 近日,中国林科院亚热带林业研究所特色林木资源育种与培育创新团队以抗枯萎病的千年桐为材料,挖掘鉴定抗枯萎病新基因及其机制,为油桐和其他植物的抗枯萎病机制和抗性育种提供了思路。相关成果在《园艺研究》(Horticulture Research)上发表。为害严重的
玉米的三个SWEET蔗糖转运蛋白旁系同源基因在韧皮部装...
玉米的三个SWEET蔗糖转运蛋白旁系同源基因在韧皮部装载中的重要作用原文以Impaired phloem loading in genome-edited triple knock-out mutants of SWEET13 sucrose transporters为标题发表在2017年10月6日
何胜洋院士等综述植物韧皮部昆虫病原菌相互作用
2019年11月11日,PNAS杂志在线发表了来自中科院西双版纳热带植物园姜艳娟组和美国科学院院士何胜洋组联合通讯发表题为“Challenging battles of plants with phloem-feeding insects and prokaryotic pathogens”的论
PNAS杂志专访美国科学院院士何胜洋!
何胜洋院士是国际上植物病理学领域最顶尖的科学家之一,在植物病原菌致病机制和病原菌-寄主互作研究领域有多项开拓性发现。分别于1982年、1985年获得浙江大学(原浙江农业大学)学士、硕士学位,1991年获美国康乃尔大学博士学位。1995年起在美国密歇根州立大学和美国能源部植物研究实验室任职,201
植物成熟组织观察实验(五)
五、维管束结构和类型1. 双子叶植物的的无限维管束(开放维管束)取南瓜(或其他双于叶植物)茎横切片对光肉眼观察,可见南瓜茎切片中央为星状的髓腔,围绕髓腔的薄壁组织内有五个较大和五个较小的维管束彼此相间排列。在低倍镜下选一个大而清晰的维管束观察,可见维管束由外(靠茎外方)到内分为外韧皮部、形成层、木
生态中心等在土壤植物系统砷污染控制研究中取得进展
砷是环境中无处不在的污染物,威胁着世界各地的数以千万计人的身体健康。人体主要通过饮用含砷的水和食用砷污染的食物来摄入砷。对于东南亚以大米为主食的人群,大米食用是人体摄入砷的最主要途径。如何阻控砷进入水稻籽粒是一个控制砷环境健康风险的重点和难点之一。 到目前为止,植物根系是如何吸收砷,以及砷在茎
最新研究揭示蚜虫适应不同寄主的奥秘
桃蚜(Myzus persicae)是世界十大害虫之一,可为害超过40多个科的100多种植物,是典型的广食性害虫,也是重要的农业害虫。在长期的协同演化中,桃蚜形成了不同的寄主生物型以适应不同的寄主植物。在烟草上培养的桃蚜能正常取食烟草植株,而其他寄主(如甘蓝、白菜)来源的桃蚜取食烟草后则生长发育
蚕豆根的结构观察实验
蚕豆(Vicia faba)属双子叶植物,它不但有顶端生长,也有加粗生长。因此,蚕豆的幼根中可以观察根的初生结构,而在老根中还可观察其次生结构。 (一)观察蚕豆根徒手切片 取已生长15—20天的蚕豆幼苗,用水将根系冲洗干净,分出主根及其各级侧根,借助放大镜仔细观察根尖的结构。由于根从
王加皮的显微鉴别
(1)细柱五加 根皮横切面:木栓层7-14列。皮层细胞2-4列,散有树脂道。韧皮部射线宽1-8列细胞,韧皮部的树脂道,排列成3-5(-8)环层,树脂道呈椭圆形或条椭圆形,长径60-225(-420)μm,直径14-24μm,周围分泌细胞4-5个,扁长方形,内含淡黄色分泌物,靠内侧的树脂道多为类圆
研究发现植物防御素DEF8调控稻米镉积累的关键卸载环节
9月10日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员龚继明团队在Plant Physiology上在线发表了题为Dual function DEFENSIN 8 mediates phloem cadmium unloading and accumulation in rice grains的研究论
威灵仙提取物的鉴别
本品根的横切面:威灵仙表皮细胞外壁增厚,棕黑色。皮层宽,均为薄壁细胞,外皮层切向延长;内皮层明显。韧皮部外侧常有纤维束及石细胞,纤维直径18~43μm 。形成层明显。木质部全部木化。薄壁细胞含淀粉粒。棉团铁线莲 外皮层细胞多径向延长,紧接外皮层的1~2列细胞壁稍增厚。韧皮部外侧无纤维束及石细胞。
科学家揭示南方水稻黑条矮缩病毒生存机制
10月27日,浙江省农科院获悉,该院病毒学与生物技术研究所病毒生物学团队联合浙江大学科研人员,以南方水稻黑条矮缩病(SRBSDV)——水稻模式体系为研究对象,就该病毒的生存机制开展研究并取得了突破。相关论文近日在线发表于国际学术期刊《新植物学家》。 南方水稻黑条矮缩病毒(SRBSDV)又称为水稻
营养器官的变态实验
根、茎、叶的形态结构和生理功能,都是指大多数状态而言。但有些植物的营养器官在形态、结构和生理功能等方面发生了非常大的变化,这种变化叫变态。由于植物体在某些条件的影响下,这些器官改变自己的机能,获得另外的机能,引起与之相适应的形态结构的变化。在长期的发展过程中,这些变态特性变得很稳定,一代一代遗传下来
植物成熟组织观察实验
实验方法原理1. 掌握植物各种成熟组织的形态、位置、结构及功能。2. 了解不同组织间的相互联系,维管束的结构与类型,植物组织离析法。实验材料番薯叶片楝树枝条萝卜根尖马铃薯块茎横切片南瓜茎纵横切片椴树茎切片梨果实玉米茎横切片试剂、试剂盒蒸馏水番红间苯三酚盐酸仪器、耗材显微镜载玻片盖玻片镊子刀片纱布
植物成熟组织观察实验
实验方法原理1. 掌握植物各种成熟组织的形态、位置、结构及功能。 2. 了解不同组织间的相互联系,维管束的结构与类型,植物组织离析法。实验材料番薯叶片 楝树枝条
南瓜茎的输导组织
输导组织是植物体内运输水分和有机物质的组织。这些组织的细胞往往集在一起与其它组织共同组成维管束。输导组织又分两大类:一类是运输水分和矿物质的导管与管胞;一类是运输有机物质的筛管与筛胞等。本实验以南瓜(Cucurbita moschata)茎为材料,观察和了解输导组织的分布和形态结构。 要
百部草的鉴别
(1) 本品横切面:直立百部:根被为3~4列细胞,壁木栓化及木化,具致密的细条纹。皮层较宽。中柱韧皮部束与木质部束各19~27个,间隔排列,韧皮部束内侧有少数非木化纤维;木质部束导管2~5个,并有木纤维及管胞,导管类多角形,径向直径约至48μm,偶有导管深入至髓部。髓部散有少数细小纤维。蔓生百部
椴树茎的结构观察实验
木本植物的茎,由于每年形成层的活动,向内形成的次生木质部的数量远比向外形成的次生韧皮部的量多。再加上韧皮部随着周皮的不断形成而脱落,所以木本植物的茎绝大部分是次生木质部,它为植物的生活提供了巨大的输水结构和支持结构。从经济意义上讲,次生木质部是木材的来源。 (一)椴树( Tilia)茎标本的观察
研究阐明蚜虫高效传播作物病毒新机制
动物的循环系统和植物的维管系统,是保障它们物质养分高效运输和交换的重要通道,同时也是病毒系统性侵染的最为有效的路径。为应对这种威胁,动植物均演化出了功能上高度相似的阻塞性防御机制。当病毒侵染时,动物的血液系统和植物的韧皮部筛管,均能形成有效的阻塞性物理屏障,从而限制病原通过循环系统快速扩散。
植物细胞和组织的类型
植物细胞与未分化的分生组织细胞(类似于动物的干细胞)分化、形成根、茎、叶、花和生殖结构的主要细胞和组织类别,每种细胞和组织可能由几种细胞类型组成。薄壁组织薄壁细胞是活细胞,其功能范围从储存和支持到光合作用(叶肉细胞)和韧皮部负载(转移细胞)。除了木质部和韧皮部的维管束外,叶片主要由薄壁组织组成。某些
糖醇的应用介绍
1975年,科学家在植物的韧皮部汁液中发现糖醇物质,其,远远高于氨基酸的含量(5~40g/L)。1980年美国布兰特股份有限公司开始研制开发糖醇物质,1992年相关产品问世。但直到1996年,美国加利福尼亚大学的Patrick Brown 教授才发现糖醇可作为硼等其它营养元素载体,携带矿质养分在植物
关于糖醇应用的介绍
1975年,科学家在植物的韧皮部汁液中发现糖醇物质,其,远远高于氨基酸的含量(5~40g/L)。1980年美国布兰特股份有限公司开始研制开发糖醇物质,1992年相关产品问世。但直到1996年,美国加利福尼亚大学的Patrick Brown 教授才发现糖醇可作为硼等其它营养元素载体,携带矿质养分在
向日葵茎的结构
向日葵茎的结构 (一)向日葵茎的初生结构 取向日葵小苗近顶端部分的茎,作徒手切片。切片用次甲基蓝或中性红染色,然后在显微镜下观察,可看到向日葵幼茎的横切面分为表皮、皮层和维管柱三部分。 表皮由原表皮层发育而来,为一层排列紧密,形状规则,外侧壁上有角质层的保护组织细胞,表皮层上还有气孔和表
王加皮的鉴定介绍
性状鉴别 ⑴细柱五加根皮呈不规则又郑或单郑筒状,有的呈块片状,长4-15cm,直径0.5-1.5cm,厚1-4mm。外表面灰棕色或灰褐色,有不规则裂纹或纵皱纹及横长皮孔;内表面共同白色或灰黄色,有细纵纹。体轻,质脆,断面不整齐,灰白色或灰黄色。气微香,味微辣而苦。 以皮厚、气香、断面灰白色为