水稻HAK转运体基因家族的种系特异性扩张和适应性进化

实验概要高亲和力钾离子(high-affinity K)转运体基因家族是植物中最大的钾离子转运基因家族,在植物的生长发育中起着重要的作用。本研究中通过全基因组搜索,在水稻基因组中发现27个基因编码高亲和力钾离子转运子。通过系统发生树将拟南芥与水稻的HAK转运子基因家族分成4个相互独立的亚族。在单子叶和双子叶植物分离之后,水稻中的HAK基因按照种系特异性的方式进行了扩张对该基因家族的功能性分歧分析表明该家族的亚族之间发生了功能性分歧现象。对该基因家族的适应性进化分析表明具有正选择效应的点突变和基因转换事件在该基因家族的进化过程中起到重要作用。实验步骤1. 基因组水平上水稻HAK转运体基因的鉴定拟南芥中已经被确认存在13个拟南芥HAK转运子基因。本研究中从GenBank数据库中获得这13基因编码的蛋白质序列(见表)。为获取水稻的HAK基因,本研究首先利用Blastp搜索了TIGR水稻基因组注释数据库,水稻基因组计划(t......阅读全文

同向转运体的定义

中文名称同向转运体英文名称symporter定  义将两种溶质以同向穿膜运输的载体蛋白。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)

反向转运体的定义

由同一种膜蛋白将两种不同的离子或分子分别向膜的相反方向转运过程。如通过Na+/H+反向转运蛋白将H+泌出细胞而使Na+流入、ADP/ATP转运、Ca2+/H+转运、氯霉素/H+转运和硫胺素/H+转运等。Antiporter反向转运体/逆向协同转运蛋白:在协同转运蛋白中,若某种蛋白协同转运的两种物质的

钠钾转运体的转运过程

钠钾泵(也称钠钾转运体),为蛋白质分子,进行钠离子和钾离子之间的交换。每消耗一个ATP分子,逆电化学梯度泵出3个钠离子和泵入2个钾离子。保持膜内高钾,膜外高钠的不均匀离子分布。

抗原加工相关转运体的定义

由TAP1和TAP2组成的异二聚体,镶嵌于内质网膜,介导抗原肽从胞质溶胶主动转运到内质网腔。TAP基因位于HLAII类基因区。

葡萄糖转运体研究获进展

  葡萄糖转运体(Glucose Transporters, GLUT)是一类负责机体葡萄糖进出入组织器官的关键门控蛋白,专职负责组织器官的能量供给和机体葡萄糖水平稳态调节功能。某些特定GLUT的膜转运或功能受损是机体葡萄糖水平紊乱、高血糖和糖尿病产生的重要原因。  GLUT4是脂肪细胞和骨骼肌细胞

水稻HAK转运体基因家族的种系特异性扩张和适应性进化

实验概要高亲和力钾离子(high-affinity   K)转运体基因家族是植物中最大的钾离子转运基因家族,在植物的生长发育中起着重要的作用。本研究中通过全基因组搜索,在水稻基因组中发现27个基因编码高亲和力钾离子转运子。通过系统发生树将拟南芥与水稻的HAK转运子基因家族分成4个相互独立的亚族。在单

细胞生物学术语同向转运体

中文名称同向转运体英文名称symporter定  义将两种溶质以同向穿膜运输的载体蛋白。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)

细胞生物学术语反向转运体

由同一种膜蛋白将两种不同的离子或分子分别向膜的相反方向转运过程。如通过Na+/H+反向转运蛋白将H+泌出细胞而使Na+流入、ADP/ATP转运、Ca2+/H+转运、氯霉素/H+转运和硫胺素/H+转运等。Antiporter反向转运体/逆向协同转运蛋白:在协同转运蛋白中,若某种蛋白协同转运的两种物质的

科普:细胞“货物”转运体可助修复受损脑细胞

  美国研究人员近日在美国《国家科学院学报》上发表的报告显示,细胞“货物”转运体——外泌体不仅对大脑神经元和神经回路的发育不可或缺,而且能够帮助受损的脑细胞恢复健康。这一发现将有助医学界开发脑发育相关疾病的诊断和治疗新方法。  外泌体是细胞对外分泌的一种小囊泡,能被受体细胞吸收,在细胞之间运输物质和

激酶和膜转运体药物研发和筛选Molecular-Devices-FLIPR

导言:如何加速药物研发进程?何种利器可解决药物开发的瓶颈?如何在宝贵而丰富的天然药物资源中开发出现代化新药?单抗、疫苗、重组蛋白等大分子药物爆发式增长,您期待最快速开发出新药从而占据一席之地吗? Molecular Devices公司针对药物开发过程中的最关键步骤提供了完整的解决方案。药物筛选,

关于肠肝循环药物的EHC研究介绍

  药物在体内的吸收和排泄同样具有EHC现象。经肝细胞排泄的药物分泌到胆汁中,并与葡萄糖醛酸结合形成的代谢产物进入肠道后被肠道内的菌群水解为原型药物,在回肠末端又被重吸收到门静脉进入全身循环,形成药物的血药浓度-时间曲线呈现出双峰或多峰现象。所以药物的EHC可减少药物的排泄,并增加利用程度,这种现象

SLC6A3基因的结构特点和主要功能

该基因编码多巴胺转运体,多巴胺转运体是钠和氯依赖性神经递质转运体家族的成员该基因的3’UTR包含一个40 bp的串联重复序列,称为可变数目串联重复序列或VNTR,它可以存在于3到11个拷贝中重复次数的变化与特发性癫痫、注意缺陷多动障碍、对酒精和可卡因的依赖、对帕金森病的易感性和对尼古丁依赖的保护有关

大脑中的血清素转运体降低与痴呆症有关

  约翰·斯霍普金斯大学医学院的研究人员发现,大脑中血清素转运体降低与痴呆症有关。研究成果发表于《神经生物学疾病》上。   血清素转运体是负责食欲、睡眠和情绪的大脑化学物质。此前的一些研究表明,患阿尔茨海默病和其他严重认知能力下降的人,其血清素神经元会出现严重缺失。   研究人员对28名轻度认知

东京大学杉山雄一教授来药物所学术交流

  转运体在药物的体内过程中起重要作用,已逐渐成为药物代谢研究中新的热点。6月3日,由上海药物所药物代谢研究中心、上海药物代谢研讨小组和上海药理学会药代专业委员会主办的有关药物转运体及其作用研讨会在上海药物所承嘏厅举行。   本次研讨会邀请了日本东京大学分子药动学系的杉山雄一教授,他

SLC6A3基因编码的功能和结构描述

该基因编码多巴胺转运体,多巴胺转运体是钠和氯依赖性神经递质转运体家族的成员该基因的3’UTR包含一个40 bp的串联重复序列,称为可变数目串联重复序列或VNTR,它可以存在于3到11个拷贝中重复次数的变化与特发性癫痫、注意缺陷多动障碍、对酒精和可卡因的依赖、对帕金森病的易感性和对尼古丁依赖的保护有关

SLC6A3基因突变因子与药物介绍

该基因编码多巴胺转运体,多巴胺转运体是钠和氯依赖性神经递质转运体家族的成员该基因的3’UTR包含一个40 bp的串联重复序列,称为可变数目串联重复序列或VNTR,它可以存在于3到11个拷贝中重复次数的变化与特发性癫痫、注意缺陷多动障碍、对酒精和可卡因的依赖、对帕金森病的易感性和对尼古丁依赖的保护有关

科学家揭示大脑神经递质转运体转运新机制

  12月11日,中国科学院生物物理研究所赵岩团队与中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心姜道华团队在《自然》杂志发表论文,揭示了VMAT2在运输单胺底物过程中的构象变化及转运机制。  神经递质是一类可传递信号的化学物质,在诸如情绪、记忆、生长发育和药物成瘾等多种神经活动中发挥重要作用。V

深圳先进院在CRISPR基因编辑应用领域取得新突破

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员喻学锋课题组在CRISPR基因编辑应用领域取得新突破。相关工作Enhanced Cytosolic Delivery and Releases of CRISPR/Cas9 by Black Phosphorus Nanosheets for Genome

欧盟授予Albireo回肠胆汁转运体抑制剂A4250治疗孤儿药资格

  Albireo Pharma是一家临床阶段的制药公司,专注于开发新型胆汁酸调节剂用于罕见儿科肝脏疾病的治疗。近日,该公司宣布,欧洲药品管理局(EMA)已授予其先导药物A4250治疗胆道闭锁的孤儿药资格。胆道闭锁是一种罕见的、威胁生命的肝脏疾病,目前尚没有获批的治疗药物。  在美国和欧盟,A425

质膜Ca2+转运体调节病毒诱导的抗性对氧化胁迫的忍耐

植物经历了某种逆境后,能提高对另一种逆境的抵抗能力,这种对不良环境之间的相互忍耐作用称为交叉忍耐(Cross-tolerance)。例如UV处理烟草提高了对花叶病毒的忍耐,臭氧处理拟南芥引起了对Pseudomonas syringae病毒的抵抗力。在这些研究中,诱导的交叉忍耐主要由ROS产生,与

大麦根的质膜转运体控制盐胁迫后的Na+/K+平衡

关键词:盐胁迫(salt-stress); 大麦(barley); 非损伤离子选择性微电极技术(MIFE); K+ flux; Na+ flux.参考文献:Zhonghua Chen, et al, Plant Physiology, 2007,145, 1714-1725 全文下载:请点击下载AB

非损伤微测技术助力重金属转运体促植物Cd积累研究

NISC文献编号:C2017-029植物天然抗性巨噬细胞蛋白(Nramp)家族在重金属胁迫中起着重要的作用。然而,现有研究几乎没有发现Nramps在重金属富集植物 东南景天中的功能特征。2017年,中国林科院亚热带林业研究所卓仁英研究员课题组在Scientific Reports上发表了题目为“Se

药物基因组学发展和应用(三)

 药物基因组学为临床医生和临床药师提供了很大程度上改善几百万患者药物治疗效果的机会。但是,这个机会的利用却受到阻碍和挑战,并且新的知识还在不断的更新。    药物转运体的基因多态性    药物的生物利用度不仅取决于药物代谢酶的活性,在较大程度上也有赖于生物膜上转运体的活性。转运体分布在许多屏

上海生科院揭示神经递质多巴胺“回收”的新机制

  多巴胺是大脑中一种重要的神经递质,它参与生理和病理条件下人和哺乳动物的许多活动,尤其在运动调节、学习和记忆以及药物成瘾过程中起着关键作用。产生多巴胺这一神经递质的神经元(即多巴胺能神经元)对所释放的多巴胺采取了类似于“返回式卫星”的管理方式,即根据大脑活动需要释放多巴胺,同时又利用多巴胺转运体作

小麦根部质膜及其液泡的Na+/H+转运体在抗盐中的作用

胞质Na+/K+比在植物抗盐过程中十分重要,甜土植物(如小麦)可以通过提高根部的Na+外排等防止胞质Na+/K+比过高。Na+外排是一个耗能的过程,质膜上的Na+/H+转运体被认为是一个主动外排系统,可将Na+转运出植物细胞。尽管这个主动外排系统在耐盐性中意义重大,但目前在量化评价其活性以及活性与耐

​DNA损伤修复信号通路-SLC19A1基因的临床解释

该基因编码的膜蛋白是叶酸的转运体,参与调节细胞内叶酸浓度。已经发现了三种编码该基因不同亚型的转录变体。

SLC19A1基因的结构特点及生理功能

该基因编码的膜蛋白是叶酸的转运体,参与调节细胞内叶酸浓度。已经发现了三种编码该基因不同亚型的转录变体。

细胞周期信号通路-SLC19A1基因的临床解释

该基因编码的膜蛋白是叶酸的转运体,参与调节细胞内叶酸浓度。已经发现了三种编码该基因不同亚型的转录变体。

磷素如何在水稻中再分配并累积于花药中

  近日,南京农业大学教授徐国华团队在《植物生理学》(Plant Physiology)在线发表了最新研究论文,阐明了水稻磷转运体OsPHT1;7在磷素再分配和花药磷积累中的功能。  论文通讯作者、南京农业大学副教授顾冕介绍,作物的磷效率主要分为吸收效率(PAE)和利用效率(PUE)。吸收效率指作物

基因敲除小鼠在药物依赖性研究中的应用(二)

3. 2 D2 受体在阿片类诱导的运动增强效应实验中, D2 受体KO 小鼠对内源性和外源性阿片类物质诱导的运动增强效应与 WT 小鼠无显著性差异, 表明 D2 受体缺失未影响阿片诱导的运动增强效应。在药物身体依赖性实验中,D2 受体 KO 小鼠和 WT 小鼠的戒断症状没有明显差别,说明 D2