Cell惊人发现:不容忽视的激素
天生最好的化学家并不是科学家们,而是植物。自从大约4.5亿年前开始居住在陆地上,植物一直不断地在进化出丰富的自然小化合物和受体。 现在,Salk研究所的科学家在8月11日的《细胞》(Cell)杂志上发布了一项新研究,揭示出了通常被忽视的小分子:红花菜豆酸 ( phaseic acid )一种意外的作用,红花菜豆酸在历史上一直被视作是植物中的一种无活性的副产物——是代谢的一个尽头。新研究发现表明,红花菜豆酸和它的受体有可能共同进化变得对抗旱性和其他生存性状至关重要,并有可能帮助开发出可耐受气候改变造成的自然灾害的,一些新的、更强壮的作物。 资深研究员、Salk研究所Jack H. Skirball化学生物学与蛋白质组学中心教授Joseph Noel说:“过去有一些迹象表明,红花菜豆酸并不仅仅是一个无活性的旁观者,而是一种发挥重要作用的植物激素。现在,利用一系列先进的生物学方法,我们更令人信服地证实了,红花菜豆酸有可能对生存......阅读全文
Cell惊人发现:不容忽视的激素
天生最好的化学家并不是科学家们,而是植物。自从大约4.5亿年前开始居住在陆地上,植物一直不断地在进化出丰富的自然小化合物和受体。 现在,Salk研究所的科学家在8月11日的《细胞》(Cell)杂志上发布了一项新研究,揭示出了通常被忽视的小分子:红花菜豆酸 ( phaseic acid )一种意
脱落酸氧化过程介绍
ABA的氧化产物是红花菜豆酸(phaseic acid)和二氢红花菜豆酸(dihydrophasei acid)。红花菜豆酸的活性极低,而二氢红花菜豆酸无生理活性。
脱落酸的氧化过程
ABA的氧化产物是红花菜豆酸(phaseic acid)和二氢红花菜豆酸(dihydrophasei acid)。红花菜豆酸的活性极低,而二氢红花菜豆酸无生理活性。
关于脱落酸的代谢介绍
脱落酸的合成部位主要是根冠和萎蔫的叶片,茎、种子、花和果等器官也有合成脱落酸的能力。例如,在菠菜叶肉细胞的细胞质中能合成脱落酸,然后将其运送到细胞各处。脱落酸是弱酸,而叶绿体的基质呈高pH,所以脱落酸以离子化状态大量积累在叶绿体中。 1、ABA的钝化 ABA可与细胞内的单糖或氨基酸以共价键结
化学家首次实现RNA与氨基酸连接
据27日《自然》杂志报道,英国伦敦大学学院(UCL)化学家通过模拟早期地球的条件,首次实现了RNA与氨基酸的化学连接。这一难题自20世纪70年代以来一直困扰着科学家,如今,这一突破性成果为解答生命起源中“蛋白质如何合成”的关键问题提供了新思路。 大棱镜彩泉,美国黄石国家公园最大的温泉。图片来源
植物可滴定酸的测定
植物 可滴定酸度是植物品质的重要构成性状之一,尤其是以果实为目的产品的果树作物,可滴定酸与糖一样,是影响果实风味品质的重要因素。对于鲜食品种,一般来讲,高糖中酸,风味浓,品质优;对于加工品种,则要求高糖高酸。因此,可滴定酸的定量研究对果树的品质育种具有重要意义。 一、试材及用具 1.试材 新鲜或冷
酸土植物的主要类型
酸土植物根据土壤pH适应的范围细分为:嗜酸植物(如水藓属能在pH3-4的强酸性沼泽土中生长,中性或碱性土中完全不能生长),嗜酸耐碱植物(如曲芒发草,在pH4-5范围内生长最好,但也能忍受中性或弱碱性土壤),嗜碱耐酸植物(如款冬,最适中、碱性土壤,对酸性土壤也能忍耐),耐酸碱植物(如熊果,可在酸性或碱
植物脂肪酸的合成
脂肪酸的合成途径:第一步:由乙酰辅酶A羧化酶催化乙酰辅酶A生成丙二酰单酰辅酶A第二步:脂肪酸合成酶以丙二酰单酰辅酶A为底物,以每次循环增加2个碳的频率合成酰基碳链,这个过程有酰基载体蛋白ACP的参与;第三步:不同碳链长度的酰基ACP,在酰基辅酶A合成酶的作用下合成酰基辅酶A,最后利用酰基转移酶合成三
酸土植物的生长特点
酸土植物的最适生境中的土壤pH都在6.0以下。砖红壤、红壤和黄壤(即铁铝土)等富铝化土壤中含有大量铝、锰、铁。一般植物若吸入这些元素的高价阳离子(如Fe3+)便与原生质牢牢结合,使原生质失去代换能力并脱水凝析。但酸土植物不仅对这些毒害具有很强的抗御力,还能在体内积蓄储存。酸土植物能够忍受氮和多种矿质
Cell杂志最受关注十篇文章(10月)
Cell创刊于1974年,现已成为世界自然科学研究领域最著名的期刊之一,并陆续发行了十几种姊妹刊,在各自专业领域里均占据着举足轻重的地位。Cell以发表具有重要意义的原创性科研报告为主,许多生命科学领域最重要的发现都发表在Cell上。本月《Cell》前十名下载论文为: Hallmarks of
影响酸土植物的因素介绍
酸土植物的生长主要是受自然界中的土壤酸碱度、气候、母岩及土壤中的无机和有机成分、地形地势、地下水和其他植物等因素的影响。在酸土植物生存的环境中,尚存在许多其他生物,如各种低等、高等动物也包括人类,它们与植物间是有着各种或大或小的、直接或间接的错综复杂的相互影响。其中,人类对植物与环境的影响是最巨大的
嫌酸植物的定义和特点
中文名称嫌酸植物英文名称oxyphobes定 义酸性土壤上生长不良的植物。应用学科土壤学(一级学科),土壤生态与土壤肥力(二级学科)
酸土植物的定义和特点
酸土植物又称酸性土植物,是指仅适于在酸性或强酸性土壤中生长,在碱性或钙质土壤上不能生长或生长不良的植物。由低沼泽原、高位沼泽原、石南灌木群落、苔藓等形成的冻原群落都属于酸土植物。这类植物大多分布在气候冷湿的针叶林地区和酸性沼泽土上。酸土植物的生长主要是受自然界中的土壤酸碱度、气候、母岩及土壤中的无机
阿魏酸的植物提取法
可通过三种途径从植物中获得阿魏酸:一是从阿魏酸与一些小分子的结合物中获得,二是从植物细胞壁中获得,三是通过组织培养获得。植物中阿魏酸多通过酯键与多糖和木质素交联或自身酯化或醚化形成二阿魏酸,一般用碱法和酶法打断酯键释放阿魏酸,再采用合适的溶剂进行提取。1、碱解法采用4%氢氧化钠在通氮气条件下常温反应
植物中直接提取阿魏酸
植物中直接提取可通过三种途径从植物中获得阿魏酸:一是从阿魏酸与一些小分子的结合物中获得,二是从植物细胞壁中获得,三是通过组织培养获得。植物中阿魏酸多通过酯键与多糖和木质素交联或自身酯化或醚化形成二阿魏酸,一般用碱法和酶法打断酯键释放阿魏酸,再采用合适的溶剂进行提取。1、碱解法采用4%氢氧化钠在通氮气
植物为何不再对茉莉酸敏感
和人类一样,面对不良环境,植物也会启动自身的免疫反应,这主要依赖于一种叫做茉莉酸(JA)的植物激素。但伴随生物进化,有的植物对这种激素不再敏感,单纯地依赖茉莉酸无法激发自身的免疫反应。 南京农业大学最新研究发现,原来是植物茉莉酸信号途径中的关键JAZ蛋白发生变异,导致蛋白的功能发生变化所致。这
各种氨基酸对植物的作用
丙氨酸(Alanine):丙氨酸可以增加叶绿素的合成,调节气孔的开放,并对病菌具有抵御作用。 精氨酸(Arginine):精氨酸能增强根系发育,作为植物内源激素多胺合成的前体,并提高作物的抗盐胁迫能力。 天冬氨酸(Aspartic acid):天冬氨酸有助于提高种子发芽率,促进蛋白质合成,并
植物亚麻酸的分解代谢
植物亚麻酸的分解代谢的主要去路可以总结为三个部分。其一与其他脂肪酸一致,发生β-氧化最终分解产生乙酰CoA,这是亚麻酸作为贮存脂肪酸分解提供能量的主要方式;其二是受到氧化自由基的攻击而发生自动氧化反应分解为低碳链脂肪酸或者脂质自由基;其三则是分解产生植物生长调节物质茉莉酸。
复合氨基酸在动植物上用途
1、 可为植物提供更全面的营养,可做叶面肥、浓缩肥、液态肥原料; 2、 能补充鱼粉加工过程中流失的最有效的20%营养成份,或补充非全鱼加工的鱼粉营养不全面的氨基酸,含有动物所必需的多种营养全面的氨基酸有效成份,能补充各种必需氨基酸,特别是弥补常规饲料原料及植物饲料中容易缺乏的必需氨基酸,利用平
【α酮戊二酸】促进植物吸收、提高肥效
施肥后达不到预期效果? 农作物吸收慢? 营养元素流失? α-酮戊二酸 可促进植物对关键元素吸收 有效提高肥效! α-KG α-酮戊二酸 是植物氨同化必须的碳架及信号分子 作为三羧酸循环的中间代谢产物 在植物的营养代谢中扮演着重要角色 它能够有效地促进植物对关键元素 如氮、
植物组织培养法制备阿魏酸
采用植物组织培养法是获得阿魏酸的一条重要途径。一些研究表明,对某些植物组织培养能使之产生较高产量的阿魏酸衍生物。如对糖甜菜、玉米进行细胞悬浮培养能获得水溶性的阿魏酸葡萄糖酯、阿魏酸蔗糖酯等,含量可高达20.0 μmol/g愈伤组织(干重)。直接提取物中,阿魏酸的含量比较低,需要进一步的纯化。
阿魏酸在植物中直接提取介绍
可通过三种途径从植物中获得阿魏酸:一是从阿魏酸与一些小分子的结合物中获得,二是从植物细胞壁中获得,三是通过组织培养获得。植物中阿魏酸多通过酯键与多糖和木质素交联或自身酯化或醚化形成二阿魏酸,一般用碱法和酶法打断酯键释放阿魏酸,再采用合适的溶剂进行提取。 1、碱解法 采用4%氢氧化钠在通氮气条
植物脂肪酸碳链延长的终止
植物脂肪酸碳链延长的终止当脂肪酸在碳链延伸循环执行到碳链达到植物组织所需的长度(一般为16碳和18碳)时将会终止。其主要的作用是以硫酯酶的作用将饱和脂酰与ACP所形成的硫酯键水解释放脂肪酸的过程。植物脂肪酸合成主要依赖质体,故质体中存在两种特殊的硫酯酶基因fatA和fatB,其中fatA基因产物专门
“机器化学家”是怎样炼成的?
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/495546.shtm自主阅读海量文献汲取前人智慧,制定实验方案,在无人干预的情况下完成实验全流程,思考出最优解,创造新的化学品和材料。这正是中国科学技术大学(以下简称中国科大)化学与材料科学学院教授罗毅、
分析化学家——张玉奎
张玉奎,1942年出生,中国科学院大连化学物理研究所研究员,博士生导师。1965年毕业于南开大学化学系。1965年至今在中科院大连化学物理研究所工作。曾任该所副所长、国家色谱研究分析中心主任。先后在德国图宾根大学和美国国家环保署进行高级访问。蛋白质研究重大科学研究计划专家组成员,国家自然科学基金
阿魏酸植物中直接提取的方法介绍
可通过三种途径从植物中获得阿魏酸:一是从阿魏酸与一些小分子的结合物中获得,二是从植物细胞壁中获得,三是通过组织培养获得。植物中阿魏酸多通过酯键与多糖和木质素交联或自身酯化或醚化形成二阿魏酸,一般用碱法和酶法打断酯键释放阿魏酸,再采用合适的溶剂进行提取。 1、碱解法 采用4%氢氧化钠在通氮气条
【α酮戊二酸】增强植物抗逆性,保持产量稳定!
农作物的生长受环境影响,如低温、干旱、高温、盐碱等条件会影响作物的光合作用、蒸腾作用和根系吸收养分等,从而影响作物的生长发育。 纳美特实验证明,α-酮戊二酸可以增强植物的生物活性和抗逆性,缓解了恶劣环境对作物生长的抑制,提高产量的稳定性。 增强植物抗逆性 α-酮戊二酸能够清除活性氧自由基,
简介植物激素脱落酸的生理功能
1. 抑制与促进生长。外施脱落酸浓度大时抑制茎、下胚轴、根、胚芽鞘或叶片的生长。浓度低时却促进离体黄瓜子叶生根与下胚轴伸长,加速浮萍的繁殖,刺激单性结实种子发育。 2.维持芽与种子休眠。用它浸泡种子,种子会进入休眠状态。休眠与体内赤霉素与脱落酸的平衡有关。 3.促进果实与叶的脱落。 4.促
景天酸代谢途径植物的光合研究
景天酸代谢途径植物的光合研究 汉莎科学仪器有限公司 (山东 271000) 背景资料:景天酸代谢途径(crassulacean acid metabolism pathway,CAM途径),指生长在热带及亚热带干旱及半干旱地区的一些肉质植物(最早发现在景天科植物)所具有的一种光合固定二氧化碳
α酮戊二酸促进植物生长、缩短生产周期
随着种子的品质提高并且科学合理施肥,农作物现已不能仅靠肥料来增加产值了。不管是种植户,还是肥料厂商,现都需“生物刺激素”来突破困局! α-酮戊二酸,不仅对人体有益,作为生物刺激素在农业领域也有自己的一席之地,可以促进植物生长,增加产值,缩短生产周期,大大增加了农产品的商业价值。 纳美特采用纯