植物油菜素内酯信号转导研究取得进展

油菜素内酯是一种控制植物生长和发育的植物激素,受体激酶BRI1是位于细胞表面的油菜素内酯受体。二硫键的形成对于跨膜蛋白的结构和功能至关重要,但人们对于BRI1蛋白中二硫键以及半胱氨酸位点的生物学功能缺乏系统研究。 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心吕东平研究组与清华大学生命科学学院副研究员韩志富合作,对BRI1蛋白中所有半胱氨酸位点的生物学功能进行了系统解析。首先,该研究在拟南芥原生质体瞬时表达系统中重建了油菜素内酯信号转导途径。然后利用该系统发现了一系列关键的半胱氨酸位点,而且,这些位点的重要性与其在BRI1胞外域螺线管结构上的位置有关(图)。另外,利用该瞬时表达系统,该研究还发现两个已知参与植物天然免疫的胞质类受体激酶PCRK1和PCRK2能够通过与BRI1相互作用来负调控油菜素内酯信号转导。 该研究结果于1月27日在线发表于New Phytologist 杂志(DOI:10.1111/nph.1570......阅读全文

大环内酯类、林可霉素类及多肽类抗生素

第三十七章  大环内酯类、林可霉素类及多肽类抗生素 第一节            大环内酯类抗生素 大环内酯类抗生素是一类具有14—16碳内酯环共同化学结构的抗菌药。早期的红霉素治疗呼吸道、皮肤软组织等感染,疗效确切,亦无严重的不良反应,但抗菌谱仍相对较窄,生物利用度低,因此临床应用受限。近年新开发

新型植调剂芸苔素内酯试验示范效果显著

  11月23日,由全国农技推广服务中心主办、绿业元集团(上海)绿泽公司协办的“2014年高效、低毒、环保新型植物生长调节剂‘芸天力’减灾增产项目总结交流会”在武汉召开。  据了解,在全国农业技术推广服务中心统一安排部署下,上海绿泽生物科技有限责任公司生产的新型植物生长调节剂——“0.01%芸苔素内

“油菜院士”官春云:油菜就该大发展

  湖南农业大学的校园里,有一方小院,院里有个水塘,波光粼粼。这里是国家油料改良中心湖南分中心,只要不出差,81岁的官春云每天都来这里工作,风雨无阻。  穿梭在小院的青年学生们都知道,那位喜欢穿白衬衣、黑布鞋,胸前别着一支钢笔的银发老人,就是中国工程院院士、油菜遗传育种和栽培专家官春云。  2019

油菜素甾醇可缓解低氮胁迫下小麦穗小花退化

  减少氮肥施用量虽能缓解环境恶化和资源浪费等问题,却可能加剧小麦小花退化现象,导致产量下降。油菜素甾醇(BRs)已被发现在低氮诱导的水稻小穗退化中发挥作用。然而,油菜素甾醇是否参与施氮量对小麦小花退化的调控及其涉及的机制尚不清楚。  近日,西北农林科技大学农学院作物栽培生理团队完成的研究在《农业科

中国科学家Nature子刊同期发表四项重要成果

  来自中科院、中国农科院、福建省农业科学院和武汉大学等机构的研究人员,分别在水稻及拟南芥研究中取得重要突破,四篇研究论文发布在最新一期(12月21日)的《Nature Plants》杂志上。  在这篇文章中,中科院生态环境研究中心朱永官(Yong-Guan Zhu)研究员与美国奥克兰大学的Ziju

植物硼营养机制研究方面取得新进展

  近日,华中农业大学植物营养生物学团队研究揭示了油菜素甾醇(BRs)和茉莉酸(JA)参与植物响应缺硼胁迫的分子调控机制。  油菜素甾醇(brassinosteroids, BRs)是一类多羟基的甾醇类植物激素,因首先从油菜花粉中发现提取而得名,广泛分布在植物的根、茎、叶片、花、种子和幼嫩的生长组织

γ丁内酯与丁内酯有什么区别

(一)γ-丁内酯:化学名:α-羟基-β,β-二甲基-γ-丁内酯 化学式:C6H10O3(碳6氢10氧3) 。 适应范围:作为脑代谢的D-泛解酸内酯,主要用于生产泛酸钙。(二)丁内酯:“4-羟基丁酸”自身羧基与羟基缩合(首尾综合)失去一分子水而形成的酯类化合物。【4-羟基丁酸分子式】OⅡHO-(CH2

王志勇教授最新文章解析重要激素调控机制

来自美国卡内基研究院(Carnegie Institution),中科院植物研究所光合作用与环境分子生理学重点实验室(Key Laboratory of Photosynthesis and Environmental Molecular Physiology),加州大学旧金山分校,河北师范大学,斯

油菜一花可多用-科学家正研究“板蓝根油菜”

 新华社长沙3月17日电(记者白田田)又是一年油菜花开,人们在乡村欣赏花海美景时,很多人不知道油菜全身都是宝,如今科学家们正在研究“板蓝根油菜”等新品种,延伸油菜产业价值链条。3月17日,首届湖南油菜花节在衡阳县启动,现场举办了油菜文化展览、榨油演示等活动,吸引了大量游客。油菜科研领域的多位院士和知

油菜分枝角度测量仪测量油菜分枝角度的意义

    在油菜育种和遗传形状研究领域,油菜理想株型育种是遗传改良方向之一,通过调整油菜株型可以改良在密植栽培条件下的生长发育情况,是在高密度种植条件下提高产量的保证和基础,也是实现油菜机械化生产的重要决定因素之一。而油菜株型与一次分枝角度,即一次分枝与主茎所成的夹角密切相关,因此利用油菜分枝角度

大环内酯类抗生素的不良反应有哪些?

  1、消化系统  红霉素及新一代大环内酯类抗生素主要表现为消化道症状和肝毒性。消化道症状的临床症状为腹痛、腹胀、恶心、呕吐及腹泻等。在日常剂量下,肝毒性较小,但酯化红霉素则有一定的肝毒性,故只宜短期少量应用。同类药物也有肝毒性反应,主要表现为胆汁淤积、肝功能异常等, 一般停药后可恢复 。如阿奇霉素

研究揭示棉纤维伸长分子机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494544.shtm近日,中国农业科学院棉花研究所棉花分子遗传改良创新团队揭示了棉纤维进化的重要靶基因GhPRE1A通过油菜素内酯信号途径调控棉花纤维伸长的分子机制,对棉花纤维品质的遗传改良具有指导意义。

植物所等在生长素调控气孔发育研究中取得新进展

  气孔是植物表皮的特殊结构,在调节植物与外界气体和水分交换过程中发挥着重要作用,直接影响了植物光合和蒸腾两个植物基本生理进程。气孔是原表皮细胞经过一系列的不对称分裂和对称分裂以及多次细胞命运决定和细胞分化形成的,因而气孔发育的调控也成为近些年研究细胞分裂和分化的理想模型和热点。已知多肽和油菜素内酯

解析水稻抗条纹叶枯病新机制

  近日,中国农业科学院作物科学研究所万建民院士团队揭示了病毒通过“劫持”油菜素内酯途径进而抑制茉莉酸介导的水稻条纹叶枯病抗性的新机制,为通过分子设计育种培育水稻条纹叶枯病抗性品种提供了理论依据。相关研究成果在线发表在《公共科学图书馆-病原学(PLoS Pathogens)》上。   水稻条纹叶枯

螺内酯胶囊

鉴别(1)取本品的内容物适量(约相当于螺内酯1g),加三氯甲烷5ml,振摇提取,滤过,滤液置水浴上蒸干残渣照螺内酯项下的鉴别(1)、(3)项试验,显相同的结果。(2)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。检查有关物质照高效液相色谱法(通则0512)测

螺内酯片

性状本品为白色片。鉴别(1)取本品细粉适量(约相当于螺内酯0.1g),加三氯甲烷5ml振摇提取,滤过,滤液置水浴上蒸干,残渣在105℃干燥,照螺内酯项下的鉴别(1)、(3)项试验,显相同的结果(2)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。检查有关物质照

内酯的概念

内酯,英文名lactones ,是指在同一分子中既含有羧基,又含有羟基,二者脱水生成的有机物。内酯由一个分子自身发生酯化反应脱水形成,同时水解后也是一个分子。内酯的环中只有一个酯基(—COO—),若一个环中有两个以上的酯基则不是内酯而是交酯。

内酯的性质

性质与开链羧酸酯相似,与水(酸或碱存在下)、醇或氨反应,生成相应的羟基酸、羟基酸酯或羟基酰胺。β-内酯通常由乙烯酮与醛、酮反应制取γ-或δ-内酯可由γ-或δ-卤代酸制取。一些从天然物中分离得到的大环内酯具有生物活性 。内酯一般难溶于水,易溶于乙醇和乙醚等有机溶剂,密度一般比水小。低级内酯是具有芳香气

丁内酯用途

γ-丁内酯,又称1,4-丁内酯,4-羟基丁酸内酯。是一种无色油状液体,能与水混溶,溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚和苯。可随水蒸气挥发,在热碱溶液中分解,有芳香气味。中文名γ-丁内酯外文名1,4-Butyrolactone分子式C4H6O2分子量86.09熔 点-75℃沸 点199-201℃相对密度0.9

螺内酯胶囊

鉴别(1)取本品的内容物适量(约相当于螺内酯1g),加三氯甲烷5ml,振摇提取,滤过,滤液置水浴上蒸干残渣照螺内酯项下的鉴别(1)、(3)项试验,显相同的结果。(2)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。检查有关物质照高效液相色谱法(通则0512)测

什么是内酯?

内酯,英文名lactones ,是指在同一分子中既含有羧基,又含有羟基,二者脱水生成的有机物。内酯由一个分子自身发生酯化反应脱水形成,同时水解后也是一个分子。内酯的环中只有一个酯基(—COO—),若一个环中有两个以上的酯基则不是内酯而是交酯。

螺内酯片

性状本品为白色片。鉴别(1)取本品细粉适量(约相当于螺内酯0.1g),加三氯甲烷5ml振摇提取,滤过,滤液置水浴上蒸干,残渣在105℃干燥,照螺内酯项下的鉴别(1)、(3)项试验,显相同的结果(2)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。检查有关物质照

遗传发育所在内源油菜素甾醇分析方法研究中获进展

  油菜素甾醇(brassinosteroids, BRs)是继生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯之后发现的第六大类植物激素,参与调控植物细胞的伸长与分裂、维管束分化、花粉发育和育性、植株衰老以及植物抗逆反应等一系列重要的生理过程。由于其含量低、基质复杂、质谱离子化效率低等因素,内源性BRs的

漆酶蛋白与油菜素甾醇信号之间的直接联系获揭示

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/5/523008.shtm

漆酶蛋白与油菜素甾醇信号之间的直接联系获揭示

  近日,广东省农业科学院农业生物基因研究中心联合中山大学、广东省农业科学院水稻研究所研究揭示了miR397-OsLAC-OsTTL通路调控水稻产量的新机制。相关成果在线发表于《植物细胞》(The Plant Cell)。  “我们揭示了miR397-OsLAC-OsTTL通路介导油菜素甾醇信号进而

采用油菜考种系统开展油菜考种的优势有哪些?

    在农业科学试验中,考种是一项十分重要的工作,而考种方法是否正确,会直接影响到试验结果的准确性,因此为了提高考种效果,以更高效率的考种工作得到更准确的考种结果,农业科研人员也在不断的进行探索,而在托普人共同的努力之下,公司开发出了多款专用于农业考种的考种系统,比如油菜考种系统、小麦考种系统、

油菜分枝角度测量仪对于油菜育种的帮助有哪些?

    对于油菜育种来说,其下一步的遗传改良方向之一就是油菜理想株型育种,而油菜分枝角度是油菜的重要株型性状,与油菜的产量、密植和机械化收获密切相关。因此在油菜育种工作中,利用油菜分枝角度测量仪来进行测量,可以简化工作步骤,提高育种效率,减少育种所需的时间。    油菜分枝角度测量仪应用的技术是数字

蛋白质是怎样“梳妆打扮”的

  9月23日,美国伯克利大学教授迈克尔·瑞普(Michael Rape)在《自然》杂志上在线发表了一篇论文,谈到了泛素化修饰依赖的蛋白质翻译的调节决定了细胞的命运。  许多人都知道,细胞内的各种生理生化过程,主要是由蛋白质来负责完成的。一个小小的细胞之内可以含有上百万个蛋白质分子,而蛋白质分子是由

第一代大环内酯类抗生素的介绍

  酮内酯类大环内酯抗生素多种耐药菌的迅速出现使第一代和第二代大环内酯类抗生素的应用受到了极大限制,故而第三代大环内酯类抗生素——酮内酯(ketolide)应运而生。为克服红霉素类药物的耐药性问题,可通过增加药物与靶点间的有效结合位点,对大环内酯进行进一步修饰。  酮内酯类药物的作用机制  本品作用

抗生素治疗儿童肺炎:大环内酯类是否一定要用?

  来自美国的一项研究显示,在β-内酰胺的基础上加用大环内酯类抗生素治疗儿童社区获得性肺炎可能并无任何获益。图片来源于网络  临床中,治疗儿童社区获得性肺炎时,医生会经常经验性地使用抗生素,因为很少能鉴定出病原体。β-内酰胺类抗生素被建议用于治疗常见的细菌病原体,特别是肺炎链球菌,但对非典型病原体如