昆明植物所探索植物响应AHL信号刺激的内在机制
一氧化氮(NO)与过氧化氢(H2O2)作为植物内重要的第二信使,调控植物对复杂环境的生理适应。环鸟苷酸(cGMP)也是一类重要的信号物质,参与一氧化氮与过氧化氢信号介导的诸多生理响应过程,但是在植物响应逆境刺激过程中NO、H2O2与cGMP 之间的精细网络调控尚需进一步探索。 AHL (N-acylhomoserine lactone, 酰基高丝氨酸内酯) 是一类细菌群体感应效应分子;所谓“群体感应效应(Quorum-sensing)”,是指细菌通过释放小分子物质如AHL,同其他细菌交流,并且在细菌达到临界数量后,这些小分子物质就会抑制细菌的进一步繁殖,从而维持菌群数量在一定的范围内。许多革兰氏阴性菌都是利用这种效应来控制自身菌群的数量。最近的研究结果表明,AHL信号分子不仅在控制细菌繁殖过程中起作用,它们在致病菌-植物互作以及植物的生长发育过程中都起到重要的调控作用,但是植物响应AHL信号刺激的内在机制至今缺乏深入研究。......阅读全文
昆明植物所探索植物响应AHL信号刺激的内在机制
一氧化氮(NO)与过氧化氢(H2O2)作为植物内重要的第二信使,调控植物对复杂环境的生理适应。环鸟苷酸(cGMP)也是一类重要的信号物质,参与一氧化氮与过氧化氢信号介导的诸多生理响应过程,但是在植物响应逆境刺激过程中NO、H2O2与cGMP 之间的精细网络调控尚需进一步探索。 AHL (N-a
不同胁迫期间植物系统信号网络可以响应不同的胁迫
植物组织对非生物胁迫、机械损伤或病原体攻击的感知导致了系统信号的激活,这些信号从受影响的组织传播到整个植物。这一过程是植物在逆境中生存所必需的,被称为系统信号传导。在这一过程中触发的不同信号有钙、膜电位、活性氧(ROS)和水势信号,并调节至关重要的植物响应过程。虽然在系统信号传递过程中被激活的不
协同刺激信号的定义
协同刺激信号是指由协同刺激分子提供的信号,是T,B淋巴细胞活化必需的第二信号。如APC表面的协同刺激分子B7与T细胞表面的协同刺激分子CD28结合所提供的信号。其中最重要的协同刺激信号为APC表面的B7分子和T细胞表面的CD28分子,T细胞表面CD40L和B细胞表面CD40分子结合产生的活化信号。
曹树青小组植物响应重金属信号转导研究获进展
土壤重金属污染是全球面临的重要环境问题之一。近日,合肥工业大学教授曹树青课题组的一项研究,首次揭示了植物响应重金属镉胁迫信号转导的分子调控机制,为土壤重金属污染植物修复基因工程提供了新的技术途径和基因资源。该成果在线发表于《新植物学家》。 我国有近20%的耕地存在镉、砷、汞、铅、镍、铜等重金属
研究发现植物核孔蛋白在响应ABA信号与盐胁迫中的作用
12月12日,中国科学院逆境生物学研究中心朱健康研究组和普渡大学博士后祝英方的研究成果,以An Arabidopsis Nucleoporin NUP85 modulates plant responses to ABA and salt stress为题,在线发表在PLOS Genetics上
痛苦刺激和奖励刺激信号来自大脑不同区域
大脑中负责学习如何避免痛苦的回路与负责学习如何获得奖励的回路是不同的,这是在线发表于《自然—神经科学》上的一项研究得出的结论。这项发现有助于人们理解痛苦和高兴是如何形成学习能力以及刺激人作出决定的。 先前研究发现,意想不到的奖励比如工资上调等会触发大脑特定回路产生信号,这种信号能驱使人学习并鼓
环鸟苷酸的降解途径
和大多数环化核苷酸一样,环磷酸鸟苷可以被磷酸二酯酶(phosphodiesterases, PDE)水解为5'-磷酸鸟苷。
环鸟苷酸的功能作用
以极微量存在于细胞内,被认为是生物体系中环腺苷酸(cAMP)的拮抗物,可以起到代谢调节控制作用。cAMP和cGMP在人体内保持着一定比例,如果此比例失调或下降,就会引起疾病。
细胞化学词汇环鸟苷酸
中文名称:cGMP中文别名:鸟嘌呤核糖苷-3',5'-环磷酸酯; 3ˊ,5ˊ-环一磷酸鸟苷; 鸟苷-3ˊ,5ˊ-环一磷酸英文名称:Caged cGMP“鸟苷-3',5'-环化一磷酸”的简称,亦称:环鸟一磷,环磷酸鸟苷,英文名:guanosine 3',5
环鸟苷酸的生理效应
生理效应鸟苷酸环化酶通常参与细胞膜离子通道的开启、糖原分解、细胞凋亡以及舒张平滑肌。血管平滑肌的舒张可以使血管扩张进而增加血流量。
环鸟苷酸的合成途径
鸟苷酸环化酶(guanylate cyclase, GC)可将三磷酸鸟苷(guanosine triphosphate, GTP)催化为cGMP。其中,与膜受体结合的鸟苷酸环化酶和可以在膜受体与肽类激素(如心房钠尿肽)结合后被激活。而胞质中的游离鸟苷酸环化酶可被NO激活进而合成cGMP。
福建物构所刺激响应材料研究获进展
具有双重或多重刺激响应性能的材料可以经由多种不同机理对外界环境予以响应,因此设计合成此类“软材料”对未来智能技术的发展非常重要。目前已开发的双重或多重刺激响应材料主要是非晶态的有机聚合物,由于缺乏有效的研究手段,从而使它们的刺激响应机理难以明确。柔性金属有机框架化合物(FMOFs)不仅
多重刺激响应性室温磷光材料研究获进展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519303.shtm近日,华东理工大学化学与分子工程学院费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心教授副教授梅菊团队在多重刺激响应性室温磷光材料研究方面取得新进展,相关成果发表于《科学通报(英文版)》。能够快速响应
多重刺激响应性室温磷光材料研究获进展
近日,华东理工大学化学与分子工程学院费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心教授副教授梅菊团队在多重刺激响应性室温磷光材料研究方面取得新进展,相关成果发表于《科学通报(英文版)》。能够快速响应外部刺激的智能材料在防伪加密、数据存储、传感器以及生物成像等领域表现出巨大的应用潜力。刺激响应性室温磷光材料在时间维
液相色谱的响应信号、色谱行为、响应特征是什么?
液相色谱的相应信号是通过检测器对色谱图中分离物质的响应而转换的电信号。对于紫外线,这意味着物质吸收紫外线光电二极管或感光体的电流下降;对于折射光探测器来说,这是因为折射光之后,它会发光光电二极管上光强的降低导致电信号的降低。对于蒸发光检测器,物质颗粒之间的间距导致光衍射从而发光光电二极管的光强降低并
刺激头发生长新信号分子“现身”
美国加州大学欧文分校研究人员确定了毛乳头细胞促进毛发新生的精确机制,发现名为SCUBE3的信号分子能有效刺激头发生长,有望为人们常见的脱发形式——雄性激素脱发提供新疗法。该研究近日刊发于《发育细胞》杂志在线版。 毛乳头细胞是一组位于毛囊基底部的真皮源性细胞,对毛囊的生长发育、周期调控以及维持毛发
环鸟苷酸的合成途径介绍
鸟苷酸环化酶(guanylate cyclase, GC)可将三磷酸鸟苷(guanosine triphosphate, GTP)催化为cGMP。其中,与膜受体结合的鸟苷酸环化酶和可以在膜受体与肽类激素(如心房钠尿肽)结合后被激活。而胞质中的游离鸟苷酸环化酶可被NO激活进而合成cGMP。
环鸟苷酸的基本信息
中文名称cGMP中文别名鸟嘌呤核糖苷-3',5'-环磷酸酯; 3ˊ,5ˊ-环一磷酸鸟苷; 鸟苷-3ˊ,5ˊ-环一磷酸英文名称 Caged cGMP性状: 本品为白色粉末,易溶于水,不溶于乙醇,在PH1条件下A250/A260 =0.96±0.05; A280/A260 =0.67±0
环鸟苷酸的基本信息
“鸟苷-3',5'-环化一磷酸”的简称,亦称:环鸟一磷,环磷酸鸟苷,英文名:guanosine 3',5'-cyclic phosphate,简写为:cGMP,是一种环状核苷酸。以极微量存在于细胞内,被认为是生物体系中环腺苷酸(cAMP)的拮抗物,可以起到代谢调节控制
环鸟苷酸的理化性质
定义环磷酸鸟苷(cyclic guanosine monophosphate, cGMP)作为一类环化核。苷酸,和环磷酸腺苷(cAMP)一样,是一种具有细胞内信息传递作用的第二信使(second messenger),可被G蛋白偶联受体(G-protein linked receptor)激活的蛋白
神经刺激部分唤醒植物人
15年前,法国一名20岁的男子在车祸中遭受了脑损伤,并陷入了一种被称为植物人的昏迷状态。现在,一项新的研究表明,大脑中一种实验性的低强度神经刺激(现在已被批准用于治疗抑郁症和癫痫)能够成功地将一个人变成医生所说的“最低意识”状态。尽管这与全面苏醒的情况相去甚远,但研究报告的作者认为,这一发现暗示
发现bHLH121与bHLH-IVc转录因子共同调控植物缺铁响应信号
铁作为植物生长发育所必需的微量元素之一,在植物的生命活动中发挥了重要的生理功能。铁是过渡态金属离子,通过Fe2+与Fe3+的转换参与电子传递链中的氧化还原反应。铁也是许多酶的辅助因子,参与植物的光合作用、呼吸作用、叶绿素的生物合成、DNA的合成、植物固氮及植物激素合成等过程。植物从土壤中获得矿质
什么叫液相色谱的响应信号
色谱的相应信号就是检测器对色谱中被分离物质的响应转化成的电信号,对于紫外就是物质吸收紫外光后光敏二极管或光电感受器的电流下降;对于折光检测器,就是由于折光后,照在光电二极管上的光强度下降导致电信号的下降;对于蒸发光检测器就是物质的微粒间的间距导致光发生衍射,使得照在光敏二极管的光强度下降,进而发生光
Cell:“水凝胶”态蛋白质帮助细胞响应刺激
当细胞受到外界环境的刺激(如加热、饥饿)时,细胞内的蛋白质和 RNA 分子会相互聚集,形成团块。长期以来,这些团块被认为是细胞损伤的标志,是有害的功能失调的分子,因而是需要被细胞清除掉的。例如,在阿尔茨海默氏病、帕金森氏病和肌萎缩性侧索硬化(ALS)等神经退行性疾病的患者大脑中,我们都能观察到聚
信号“压力过大”植物
这一发现涉及到一种被称为活性氧(ROS)的分子的集合,它是由任何需要氧气的东西产生的,比如动物、人类和植物。但密歇根大学的罗恩·米特勒发现了活性氧的补救性质——它们作为一种交流信号的作用,可以表明植物是否承受了压力。在农业、食品和自然资源学院任职的米特勒说:“当高温和干旱的压力因素叠加在一起时,植物
信号与系统输入不是因果信号求零输入零状态响应
零点:对于函数y=f(x),使得f(x)=0的实数x叫做函数f(x)的零点零状态响应:在零初始状态下,由初始时刻开始施加于线性系统或线性电路的输入信号所产生的响应稳定裕量:是系统稳定度的数量标志,它表示系统的参数与系统在稳定边界时的参数之差时间序列:时间序列是按时间顺序的一组数字序列
环鸟苷酸的定义和物质信息
中文名称cGMP中文别名鸟嘌呤核糖苷-3',5'-环磷酸酯; 3ˊ,5ˊ-环一磷酸鸟苷; 鸟苷-3ˊ,5ˊ-环一磷酸英文名称 Caged cGMP英文别名 Guanosine 3',5'-cyclophosphate; cyclicgmp; 3',5'
昆明植物所探索菌类植物对气候变化的响应
松茸是名贵的野生食用菌,为重要的林副出口产品,在云南省年均出口创汇额达4000多万美元。松茸的产量逐年波动较大,其价格随产量波动而大幅涨跌,从而影响社区的资源管理和资源可持续利用。松茸产量的波动是森林、土壤、气候、菌落和采集方式等多个因素综合作用的结果,气候变化是其中的一个关键因素。 中国
环鸟苷酸的合成和降解途径介绍
合成途径鸟苷酸环化酶(guanylate cyclase, GC)可将三磷酸鸟苷(guanosine triphosphate, GTP)催化为cGMP。其中,与膜受体结合的鸟苷酸环化酶和可以在膜受体与肽类激素(如心房钠尿肽)结合后被激活。而胞质中的游离鸟苷酸环化酶可被NO激活进而合成cGMP。降解
成都生物所在多重刺激响应聚合物胶束研究中获进展
刺激响应性聚合物胶束可以对诸如pH、温度、光照、氧化剂、酶以及超声辐照等外界环境的刺激做出反馈性响应,已被广泛应用于药物载体、传感器、纳米器械等诸多领域。但是,传统的刺激响应性聚合物具有响应性单一、不能实时调控等缺陷,限制了其进一步的发展与应用。 中国科学院成都生物研究所研究员李帮经长期致力于