感染青枯病马铃薯中几种酶及蛋白质含量变化的研究

【摘 要】〔目的〕揭示感染青枯菌马铃薯抗病机制, 推动和指导抗感染青枯菌马铃薯品种的选育。〔方法〕给同一品种的马铃薯接种青枯菌后测定其几种酶的活性及蛋白质含量。〔结果〕接种后苯丙氨酸解氨酶(PAL) 活性均比对照高, 其中第3 天变化幅度较大, 约比对照升高4. 67 倍。接种后PAL 的活性变化分别在3 天、7 天出现2 次高峰。过氧化物酶(POD) 活性在接种后第5天达高峰, 约高于对照3. 62 倍。多酚氧化酶(PPO) 活性在接种后第5 天达高峰, 第7 天达最小值。马铃薯感染青枯病后蛋白质含量呈下降趋势。〔结论〕3 种酶活性变化出现的峰值强弱可作为早期鉴定感染青枯菌马铃薯的一种有价值的生理指标。点击这里进入下载页面:进入下载页面......阅读全文

苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性的测定

一、原理 苯丙氨酸解氨酶(phenylalanineammonialyase,PAL)催化苯丙氨酸的脱氨反应,使NH3释放出来形成反式肉桂酸。此酶的在植物  体内次生物质(如木质素等)代谢中起重要作用。根据其产物,反式肉桂酸在290nm处吸光度的变化可以测定该酶的活性。 二、材料、仪

大鼠L苯丙氨酸解氨酶(PAL)ELISA试剂盒技术原理

大鼠(PAL)ELISA试剂盒技术原理大鼠L苯丙氨酸解氨酶(PAL)ELISA 试剂盒大鼠L苯丙氨酸解氨酶(PAL)ELISA试剂盒技术支持大鼠L苯丙氨酸解氨酶(PAL)ELISA试剂盒说明书本乔羽生物现货供应各种种属、各种品牌Elisa试剂盒,ELISA试剂盒技术原理,ELISA分析检测试

花生青枯病抗性研究获新进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517089.shtm近日,广东省农业科学院作物研究所在花生青枯病抗性研究方面取得新进展。相关成果发表于《整体环境科学》。   ?纳米硅通过水杨酸途径提高花生青枯病抗性。受访者供图花生是重要的油料经

研究发现防御青枯病的新机制

  近日,中国科学院上海生命科学研究院上海植物逆境生物学研究中心Alberto Macho研究组的研究成果,以The Ralstonia solanacearum csp22 peptide, but not flagellin-derived peptides, is perceived by p

学者研究揭示茄子抗青枯病新机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516488.shtm

人L苯丙氨酸解氨酶(PAL)ELISA试剂盒,人ELISA试剂盒说明

使用目的:本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本L苯丙氨酸解氨酶(PAL)含量。试验原理:PAL试剂盒是固相夹心法酶联免疫吸附实验(ELISA).已知PAL浓度的标准品、未知浓度的样品加入微孔酶标板内进行检测。先将PAL和生物素标记的抗体同时温育。洗涤后,加入亲和素标记过的HRP。再经过温育和洗

植物病毒检测仪分析玉米青枯病的发病条件

    玉米是我国重要粮食作物之一,而玉米的种植面积一般都比较大,所以这给田间管理工作增加了难度,如果没有做好田间管理工作,那么玉米就很容易发生病害,比如玉米青枯病、根腐病等等,这里需要介绍一下玉米青枯病,该种病害是世界性的玉米病害,通过植物病毒检测仪研究发现,玉米青枯病一般发生在玉米乳熟期前后,尤

关于转基因植物的抗病基因工程介绍

  中国农业科学院生物技术研究所已成功地人工合成和改造了来自天蚕蛾的抗菌肽基因,并导入中国马铃薯主栽品种米拉,获得抗病性提高I∽Ⅲ级的抗青枯病的转基因株系,现已经农业部批准在四川省进行环境释放。抗菌肽基因已经供给国内10多家研究单位,进行抗水稻白叶枯病、马铃薯软腐病、花生和番茄的青枯病、大白菜软腐病

植物真菌检测仪介绍茄子青枯病的发病症状及发病规律

    茄子在农村,家家户户都会种植,而茄子在生长过程中,如果管理不当,就很容易发生病害,比如茄子青枯病、白粉病、病毒病等等,这些病害的发生会对茄子产量造成直接的影响,因此,我们要在茄子生长过程中配备植物真菌检测仪,通过该仪器及时了解病害的发生状况,并采取有效措施进行预防。下面内容通过植物真菌检测仪

解析马铃薯MAPKK蛋白的病害抗性

  马铃薯(Solanum tuberosum L.)是我国重要的蔬菜作物,其营养价值高、适应性强、产量大,在我国农业生产中占据重要地位。马铃薯晚疫病、青枯病和灰霉病严重威胁马铃薯的可持续生产。而病害防控目前仍是马铃薯生产上的瓶颈问题,因此加速培育具有广谱抗病性的品种对于绿色高效地防控马铃薯病害意义

苯丙氨酸氨裂合酶的基本信息

中文名称苯丙氨酸氨裂合酶英文名称phenylalanine ammonia-lyase;PAL定  义编号:EC 4.3.1.5。催化L-苯丙氨酸脱氨生成反式肉桂酸及氨的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)

苯丙氨酸氨裂合酶的基-本信息

中文名称苯丙氨酸氨裂合酶英文名称phenylalanine ammonia-lyase;PAL定  义编号:EC 4.3.1.5。催化L-苯丙氨酸脱氨生成反式肉桂酸及氨的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)

苯丙氨酸氨裂合酶的基本信息

中文名称苯丙氨酸氨裂合酶英文名称phenylalanine ammonia-lyase;PAL定  义编号:EC 4.3.1.5。催化L-苯丙氨酸脱氨生成反式肉桂酸及氨的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)

基因工程在农牧业、食品工业领域的应用

运用基因工程技术,不但可以培养优质、高产、抗性好的农作物及畜、禽新品种,还可以培养出具有特殊用途的动、植物。1.转基因鱼生长快、耐不良环境、肉质好的转基因鱼(中国)。2.转基因牛乳汁中含有人生长激素的转基因牛(阿根廷)。3.转黄瓜抗青枯病基因的甜椒4.转鱼抗寒基因的番茄5.转黄瓜抗青枯病基因的马铃薯

遗传工程在农牧业、食品工业的应用介绍

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研究发现跨物种表达植物免疫受体获得对细菌激发子的新识别能力

近日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心Alberto Macho研究组发现,异源表达免疫受体可赋予植物对一种毁灭性病原细菌的新的识别能力,并增强对细菌性青枯病的抗性。青枯菌寄主范围广泛,包括番茄、马铃薯、香蕉、茄子、辣椒等经济作物。青枯菌引起的细菌性青枯病造成植物病害,导致粮食生产和供应的损失。尽

分子植物卓越中心研究团队揭示抑制植物免疫新机制

  9月26日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心上海植物逆境生物学研究中心Alberto Macho研究组在PLoS Pathogens上,发表了题为A bacterial effector protein prevents MAPK-mediated phosphorylation of SGT

苯丙氨酸脱氨酶试验

(1)原理:测定细菌是否产生苯丙氨酸脱氨酶。细菌产生的苯丙氨酸脱氨酶使苯丙氨酸脱氨后生成苯丙酮酸,加入氯化铁试剂后产生绿色反应。   (2)培养基:苯丙氨酸琼脂培养基。   (3)方法:将待检菌大量接种入苯丙氨酸琼脂培养基中,35℃孵育18~24h,滴加10%三氯化铁试剂3~4滴,自斜面上方流下

关于香豆酸合成的现状及存在的问题分析介绍

  获取大多数次生代谢产物的途径有两条,一是由植物自身进行提取,二是利用化学合成法进行合成。植物提取的方法受植物生长的季节及环境限制,提取过程得率低,不易进行大规模的工业化生产;而化学合成方法又存在着成本高、耗能高、易对环境产生污染等缺点。  近年来,利用微生物发酵生产植物次生代谢产物因其成本低、可

关于抗菌肽的应用介绍

  目前,所有的常规抗生素都出现了相应的抗药性致病株系,致病菌的抗药性问题已经日益严重地威胁着人们的健康。寻找全新类型的抗生素是解决抗药性问题的一条有效途径。抗菌肽因为抗菌活性高,抗菌谱广,种类多,可供选择的范围广,靶菌株不易产生抗性突变等原因,而被认为将会在医药工业上有着广阔的应用前景。目前,已有

酶解方法有哪些

试剂配制,银染酶解方法,银染酶解方法

苯丙氨酸脱氨酶试验的概述

  苯丙氨酸脱氨酶试验的概述是检验主管技师考试辅导的部分内容,以下是医学教育网对这块内容的整理,希望对考生有所帮助:  (1)培养基:苯丙氨酸琼脂培养基。  (2)方法:将被检菌浓厚接种于苯丙氨酸琼脂培养基斜面上,于35℃培养l8~24h,滴加10%三氯化铁试剂3~4滴,自斜面上方流下。  (3)结

苯丙氨酸脱氨酶试验的介绍

  苯丙氨酸脱氨酶试验是指如果细菌具有苯丙氨酸脱氨酶,能将培养基中的苯丙氨酸脱氨变成苯丙酮酸,酮酸能使三氯化铁指示剂变为绿色。变形杆菌和普罗菲登斯菌以及莫拉氏菌有苯丙氨酸脱氨酶的活力。细菌产生的苯丙氨酸脱氨酶使苯丙氨酸脱氨后生成苯丙酮酸,加入三氯化铁试剂后产生绿色反应。若延长时间,会引起退色。

日本宣布已通过安全性审查的新转基因食品和添加剂

  11月12日,日本厚生劳动省 医药·生活卫生局食品标准审查科公布了已通过安全性审查的转基因食品和添加剂的新增名称,具体名称为:马铃薯抗白叶枯病,低游离天冬酰胺,低还原糖和低多酚氧化酶马铃薯SPS-000Y9-7,草甘膦除草剂耐受性和雄性不育油菜MS11。

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

融合蛋白的酶解实验

基本方案 辅助方案 备选方案1 辅助方案 备选方案2 备选方案3             实验材料 融合蛋白

融合蛋白的酶解实验

实验材料 融合蛋白试剂、试剂盒 SDS仪器、耗材 水浴锅培养箱离心机实验步骤 1.  准备两个小量预试验反应以确定最佳温育时间: (1)反应1:20 μl 含有1 μl 200 μg/ml Xa因子的1 mg/ml 融合蛋白,室温下反应(2)反应2:5 μl 不含因子Xa的1 mg/ml 融合蛋白(

根系分泌物调控青枯菌入侵番茄根际机制取得进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/514584.shtm广东省农业科学院农业资源与环境研究所研究员顾文杰团队在根系分泌物调控青枯菌入侵番茄根际机制研究方面取得新进展。该研究发现,根系分泌物可作为番茄根际应对青枯菌入侵的第一道屏障,并首次报

巨大芽孢杆菌的主要价值介绍

  1935年苏联学者P.A.蒙金娜发现巨大芽孢杆菌能分解卵磷脂或核酸等有机磷化合物,并将其用于分解土壤中的有机磷化合物,开始了人工制造磷细菌肥料的研究。   巨大芽孢杆菌作为一种重要解磷细菌被广泛应用于农业生产中,将其优化培养制成菌剂肥料使用,可以提高土壤肥质,增产增收。近年来,随着微生物肥料在农

花生青枯病根际土壤微生物群落结构研究获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494129.shtm