研究发现多磷酸肌醇InsP8是植物磷信号分子

8月12日,Molecular Plant 在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所上海植物逆境生物学研究中心雷明光课题组题为Inositol Pyrophosphate InsP8 Acts as an Intracellular Phosphate Signal in Arabidopsis 的研究论文。该研究发现多磷酸肌醇InsP8是植物胞内磷浓度的信号分子。 磷是植物生长发育所必需的三大营养元素之一,它不仅是植物体的基本组成成分,还参与了许多重要的生理生化过程。然而,目前大多数的农业土壤都严重缺磷,是限制农业发展的重要因素。在农业生产中,普遍采取大量施用化肥的措施来促进农作物生长,从而实现粮食增产。磷肥的施用在促进水稻产量提高的同时,也带来了肥料利用率低、生产成本提高和环境污染等一系列问题。深入理解植物感受和响应磷营养的分子机制,在基础研究和农业生产上均具有重要的意义。 低磷胁迫下,磷信号......阅读全文

研究发现多磷酸肌醇InsP8是植物磷信号分子

  8月12日,Molecular Plant 在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所上海植物逆境生物学研究中心雷明光课题组题为Inositol Pyrophosphate InsP8 Acts as an Intracellular Phosphate Signal in

中科院研究发现磷在植物根冠间分配的新机制

中国科学院分子植物科学卓越创新中心雷明光团队发现,一个控制根系发育的转录因子SHR通过控制木质部磷装载关键因子PHO1的蛋白稳定性,调控磷在根冠间的分配。 北京时间2022年9月1日23时,Nature Plants杂志在线发表了这一发现。 磷是植物生长发育所必需的大量矿质营养元素之一,不仅

研究揭示植物磷酸盐跨膜转运与调控的分子机理

1月21日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心张鹏与王永飞团队,在《自然-植物》(Nature Plants)上在线发表了题为Structural mechanism underlying PHO1;H1-mediated phosphate transport in Arabidopsis的研究论

中国科学家揭示脑钙化关键蛋白XPR1的活性调控机制

  中国科学院上海有机化学研究所研究员张一小联合澳大利亚国立大学Ben Corry、上海科技大学研究员孙亚东以及美国国立环境健康科学研究所Stephen Shears,揭示了脑钙化关键蛋白XPR1精细的活性调控方式及独特的磷酸转运外排机制,阐明了原发性脑钙化相关突变的致病机理,并发现了磷酸外排同源蛋

中国科学家揭示脑钙化关键蛋白XPR1的活性调控机制

中国科学院上海有机化学研究所研究员张一小联合澳大利亚国立大学Ben Corry、上海科技大学研究员孙亚东以及美国国立环境健康科学研究所Stephen Shears,揭示了脑钙化关键蛋白XPR1精细的活性调控方式及独特的磷酸转运外排机制,阐明了原发性脑钙化相关突变的致病机理,并发现了磷酸外排同源蛋白X

植物硝酸盐信号传导通路和氮磷营养平衡分子机制

  硝酸盐(nitrate)不仅是植物最主要的无机氮源,还作为信号分子激活一系列基因表达,触发硝酸盐应答反应,进而促进氮高效利用。细胞膜定位的硝酸盐转运蛋白NRT1.1(拟南芥AtNRT1.1和水稻NRT1.1B)作为硝酸盐受体(sensor),可以感知外界硝酸盐信号并触发下游应答基因表达。然而,长

人体磷酸盐如何维持稳态?中国团队研究破解谜团

中新网北京8月27日电 (记者 孙自法)作为哺乳动物中目前所知唯一的磷酸盐外排蛋白,XPR1如何一马当先、以一己之力挽救磷失衡细胞于“水火之中”?这一此前备受瞩目的未解之谜,被中国科研团队最新研究所破解。利用冷冻电镜单颗粒技术和磷酸根外排功能体系,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

人体磷酸盐如何维持稳态?中国团队最新研究破解谜团

  作为哺乳动物中目前所知唯一的磷酸盐外排蛋白,XPR1如何一马当先、以一己之力挽救磷失衡细胞于“水火之中”?这一此前备受瞩目的未解之谜,被中国科研团队最新研究所破解。  利用冷冻电镜单颗粒技术和磷酸根外排功能体系,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最近对XPR1蛋白结构和功

我国研究团队发现植物激素信号转导机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512634.shtm水稻在种植过程中,经常因为天气等外部因素发生倒伏,严重影响产量甚至可能造成绝收。这一不利情况能否避免?11月19日,记者从福建农林大学获悉,该校研究团队在全球率先发现了生长素的胞外新

研究发现触发植物免疫激活的分子机理

   近日从兰州大学获悉,该校教授黎家团队在《美国科学院院刊》发表研究成果,揭示了植物类受体蛋白激酶(BAK1)缺失后触发植物免疫自激活的分子机理,并解释了其生物学意义,在植物免疫领域具有重要的理论与实践意义。 BAK1在调控植物生长发育的过程中具有重要作用,在应对病原菌入侵时,植物的天然免疫系

研究揭示光信号调控植物生物钟分子机理

  近日,《植物细胞》在线发表中国农业科学院生物技术研究所与华南农业大学合作研究成果。他们揭示了自然界光信号途径与植物内部的生物钟互作协同调控生物钟关键基因CCA1节律性表达的分子机理。FHY3 和FAR1蛋白促进CCA1的表达,而PIF5 和TOC1蛋白抑制CCA1表达。进一步,PIF5与TOC1

Cell-:我国研究团队发现植物激素信号转导机制

  水稻在种植过程中,经常因为天气等外部因素发生倒伏,严重影响产量甚至可能造成绝收。这一不利情况能否避免?11月19日,记者从福建农林大学获悉,该校研究团队在全球率先发现了生长素的胞外新受体,调控植物生长发育的分子机制,攻克了“植物细胞如何直接感知胞外生长素信号”这一科学难题。此举有望通过减弱生长素

研究发现新Wnt信号通路小分子激动剂

  近日,中科院上海生物化学与细胞生物学研究所李林团队与中科院昆明植物所郝小江研究组合作,发现一个新的Wnt信号通路的小分子激动剂(代号为HLY78),阐明了其在Wnt信号通路激活过程中的作用机制,并初步揭示了其在造血干细胞移植中应用的潜力,这为HLY78作为一种潜在的药物先导化合物提供了方向。相关

植物所等发现植物免疫信号新组分

  在植物的免疫反应中,病原微生物可以通过向植物体内注射效应蛋白来抑制植物的免疫反应进而增强其致病性,而植物也相应进化出了一类核苷酸结合富亮氨酸重复结构域受体蛋白(nucleotide-binding leucine-rich repeat domain-containing receptor,NL

植物所等发现植物免疫信号新组分

  在植物的免疫反应中,病原微生物可以通过向植物体内注射效应蛋白来抑制植物的免疫反应进而增强其致病性,而植物也相应进化出了一类核苷酸结合富亮氨酸重复结构域受体蛋白(nucleotide-binding leucine-rich repeat domain-containing receptor,NL

植物环境互作信号分子MYB29研究取得进展

  植物通过不同的相互作用的信号转导途径感知和整合来自环境的各种激素和信号分子。细胞核编码的线粒体交替氧化酶(Alterative oxidase1a,aox1a)作为一个模式系统已经被用于研究线粒体和细胞核之间的逆行或压力信号(Retrograde signaling)。  中国科学院华南植物园博

研究揭示细菌信号分子诱导植物防卫预警新机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481749.shtm 中科院微生物所贾燕涛研究组与河北省科学院生物研究所宋水山团队合作,揭示了群体感应AHL信号分子3OC8-HSL通过茉莉酸(JA)和生长素(Auxin)协同调控诱导植物防卫预警的分

什么是多原子分子?

分子中含有两个或两个以上的原子,称为多原子分子 。比如Ne叫单原子分子,而H2或H2O就叫多原子分子,其中含有两个原子的分子是双原子分子。

科学家发现植物免疫调控新机制

6月12日,《自然》在线报道了西湖大学生命科学学院讲席教授柴继杰团队及合作者的突破性研究成果——他们揭示了植物中NLR蛋白的寡聚促进自抑制机制及六磷酸肌醇/五磷酸肌醇在植物免疫信号中的新角色,发现了此前未曾被发现的一类NLR介导植物免疫的独特机制,为应对植物病害引起的粮食减产、粮食安全问题提供了新思

拟南芥研究揭密被子植物阻止多精受精分子机制

    三个受体负责阻止多花粉管穿出受精。(瞿礼嘉供图)    1月20日,《科学》刊发北大生命科学学院教授瞿礼嘉实验室研究成果,揭示了模式植物拟南芥通过小肽信号及其受体介导的信号通路防止多精受精的分子机制,即每个胚珠仅允许一根花粉管穿出花柱道的隔膜进入其内进行受精。    正常情况下,

研究揭示植物硝酸盐信号传导通路和氮磷营养平衡机制

  硝酸盐(nitrate)不仅是植物最主要的无机氮源,还作为信号分子激活一系列基因表达,触发硝酸盐应答反应,进而促进氮高效利用。细胞膜定位的硝酸盐转运蛋白NRT1.1(拟南芥AtNRT1.1和水稻NRT1.1B)作为硝酸盐受体(sensor),可以感知外界硝酸盐信号并触发下游应答基因表达。然而,长

研究发现一条全新植物高温感知和信号传导途径

过去十年来,高温已经成为影响全球粮食供给的主要因素之一。尽管科学家对植物高温胁迫信号转导和耐热性形成分子机制已进行了广泛而系统的研究,但目前人们对高等植物如何感知热的原初信号事件及分子机制仍然知之不多。北京时间2022年4月18日晚23时,《自然—植物》发表中国科学院分子植物科学卓越创新中心、植物分

科学家揭示人体磷酸盐“阀门”工作机制

日前,记者从中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心获悉,研究员姜道华团队利用冷冻电镜单颗粒技术和磷酸根外排功能体系,深入分析了一种可以帮助人体排出磷酸盐的蛋白——XPR1的结构和功能,阐明了该蛋白转运和调控磷酸盐的机制。该研究有助于推进人体磷酸根稳态的相关研究,相关成果发表于《自然》。磷是

植物益生菌根际精准调控信号分子研究进展的重要综述

  根际微生物被看作作物的第二基因组,对植物生长、养分吸收、健康和逆境适应发挥重要作用,因此精准“操控”根际益生菌对农业绿色发展至关重要。农历大年三十,微生物学权威杂志《Current Opinion in Microbiology》在线发表题为“Chemical communication in

研究发现水生植物根际泌氧增强磷的可利用性

  磷是维系全球初级生产力的关键元素,但在土壤和沉积物中,磷常被固定于吉布斯自由能较低的热力学稳定态铁矿物中,难以被植物吸收,从而形成大量低效的“遗留磷”。  近日,中国科学院南京地理与湖泊研究所副研究员赵国强及合作者,借助原位成像、电化学表征和同步辐射等技术,揭示了水生植物根系昼夜节律性泌氧激活土

研究发现糖信号调控植物生长发育的新机制

  在植物、动物和细菌中,糖类不仅能作为体内能源和碳骨架的提供者,还作为非常重要的信号分子调控植物的生长发育过程。虽然近年来在动物和酵母中糖揭示了几个糖信号途径,但植物不同于动物和细菌,植物是通过光合作用产生糖类的自营生物,植物体可能通过其它的分子机制来感受糖信号的变化从而调控植物的生长发育。  中

最新研究发现长寿代谢信号

  雀巢公司科学家首次发现了长寿的分子轨迹。   雀巢研究中心和雀巢健康科学研究院的瑞士和意大利科学家比较了来自意大利21至111岁年龄段之间志愿者的血液和尿液样本。   该项研究在西班牙格拉纳达召开的2013国际营养大会上发布成果:那些特别长寿、活过100岁以上的人群,其体内脂肪水平、氨基酸代

研究发现气溶胶是植物细菌病害传播重要途径

  近日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所研究员李宝聚团队首次发现气溶胶是黄瓜细菌性角斑病在设施环境的重要传播途径,为黄瓜细菌性角斑病的绿色生态防控提供了新思路。相关研究成果在线发表于《整体环境科学》。  目前公认的植物细菌病害的传播途径主要包括种子带菌、土壤带菌、风雨、水流传播以及农事操作等被动传播方

NIBS饶枫研究组《PNAS》解析泛素链接酶作用新机制

   2016年3月15日,北京生命科学研究所饶枫实验室与约翰霍普金斯大学Snyder实验室合作在《PNAS》杂志上在线发表题为“Inositol hexakisphosphate (IP6) generated by IP5K mediates Cullin-COP9 signalosome in

什么是植物多谱辐射计?

  任何物质都具有发射、吸收及反射电磁波的特性,这是光谱信息检测的基本原理。通过测量每种物质内部成分相应的敏感波段光谱辐射的吸收、发送或反射特性,间接确定该物质的特性或组成成分。在实际应用时,仅需要选择某些特定波段来识别被选定物质的特性。利用窄带过滤器来选择可见光和近红外(NIR) 区电磁波谱的某些