中国农业大学杨淑华等揭示植物冷应答调控的新机制

作为环境因素之一,冷应力(包括低温胁迫(0℃-15℃)和冷冻应力(<0℃)在全球范围内造成大量农业生产损失。植物已经发展出复杂的调节机制,帮助它们抵御寒冷的压力,例如称为冷驯化的过程。CBF / DREB1A中的三个基因(CRT、DRE、CBF)家族在冷驯化中起关键作用。CBF基因的表达由寒冷迅速诱导,其蛋白质产物直接与COR(冷调节)基因的启动子结合,激活它们的表达,从而保护植物免受冷胁迫引起的损害。然而,如何动态和精确地调节该信号传导途径仍然是未知的。 最近,中国农业大学生物学院杨淑华团队在Developmental Cell上发表题为“PUB25 and PUB26Promote Plant Freezing Tolerance by Degrading the Cold Signaling Negative RegulatorMYB15”的文章,揭示了PUB25和PUB26介导的泛素化蛋白酶体途径参与调节植物......阅读全文

中国农业大学杨淑华等揭示植物冷应答调控的新机制

  作为环境因素之一,冷应力(包括低温胁迫(0℃-15℃)和冷冻应力(

植物应答干旱胁迫新路径揭示

  锚定在细胞膜上的转录因子如何在植物面对干旱胁迫时发挥抗旱作用?这一众多科学家感兴趣的问题,得到了部分解答。12日,科技日报记者从中国农业大学了解到,该校农业生物技术国家重点实验室王涛教授研究团队在植物应答干旱胁迫的分子机制领域取得突破。相关论文于7月6日在线发表在国际植物学顶级学术期刊《植物细胞

版纳植物园揭示低温增强植物免疫应答分子机理

温度变化影响植物对病原体的免疫应答。低温促进植物的免疫反应,这一过程可能涉及植物激素水杨酸(SA)信号转导途径。然而,低温信号如何协调SA信号调控植物免疫反应的潜在机制尚不完全清楚。中国科学院西双版纳热带植物园植物环境适应性研究组揭示了低温增强植物免疫应答的分子机理,证实了低温信号级联反应的核心转录

干货分享:酶标仪在植物对逆境胁迫应答中应用

  植物生长在开放的自然环境下,不可避免的被迫遭受和应对各种各样恶劣的生存环境,如干旱、盐害、低温、高温和病虫害等,这些不良环境统称为植物逆境或植物胁迫。随着全球环境的日益恶化,各种逆境胁迫因子对植物正常生长和发育的影响日趋严重,也是造成粮食作物和其它经济作物产量和品质下降的主要原因,成为制约现代农

研究解析NAD调控植物盐胁迫应答的作用机制

  中国是盐碱地的大国,盐碱地面积占全世界盐碱地总面积的十分之一。盐碱胁迫抑制植物的生长和发育,是农作物减产的主要因素之一。深入挖掘植物抗盐基因并研究其生物学功能,不仅有助于阐明植物盐胁迫应答的分子机制,而且为农作物的抗逆遗传改良提供理论基础和候选基因。  近日,中国科学院成都生物研究所汪松虎课题组

干货分享:酶标仪在植物对逆境胁迫应答中应用

 图1:植物与病原互作中的免疫反应人们已经发展出很多检测手段来探索和揭示植物免疫机制和植物抗逆机制,包括高通量测序技术、显微成像技术、色谱-质谱联用技术等,其中酶标仪检测技术作为一种高通量微孔板检测技术,且操作简便的方法,在生物医学、药物研发、农业和微生物学等领域得到了广泛应用。植物生长在开放的自然

植物根系应答土壤铁毒逆境的分子生理机制

  铁毒是热带和淹水土壤常见的障碍因子。植物发生铁毒害时,根系生长受阻,严重时根系腐坏死亡(Becker and Asch, 2005, Journal of Plant Nutrition and Soil Science 168: 558-573)。然而,人们对铁毒抑制植物根系发育的生物学机制的

应答元件

中文名应答元件外文名response element定    义调控基因专一性表达的DNA序列,应答元件(response element)是位于基因上游能被转录因子识别和结合,从而调控基因专一性表达的DNA序列。特    点不同基因中应答元件拷贝数相近

植物所发现植物全基因组应答低温中信使RNA降解新机制

  信使RNA(mRNA)降解的动态模式是生物发育调控和适应环境的重要机制。但对植物mRNA降解在环境胁迫下的作用模式知之甚少。中科院植物研究所种康研究组通过RNA末端平行分析(parallel analysis of RNA ends)和转录组检测,并借助高通量测序手段揭示了单子叶模式植物二穗

植物油,高温压榨和冷压萃取的区别

植物油是由不饱和脂肪酸和甘油化zhidao合而成的化合物,广泛分布于自然界中,是从植物的果实、种子、胚芽中得到的油脂。如花生油、豆油、亚麻回油、蓖麻油、菜子油等。植物油的主要成分是直链高级脂肪酸和甘油生成的酯,脂肪酸除软脂酸、硬脂酸和油酸外,还含有多种不饱和酸,如芥酸、桐油答酸、蓖麻油酸等。植物油主

激素应答元件

中文名称激素应答元件英文名称hormone response element定  义基因的启动子或增强子中能与细胞核内的激素受体相结合的DNA序列。应用学科遗传学(一级学科),分子遗传学(二级学科)

血清应答因子

中文名血清应答因子外文名serum response factor定义血清应答因子(serum response factor简写SRF)是MADS BOX转录因子超家族的一员,在胚胎发育过程中起到非常重要的作用。

血清应答元件

中文名称血清应答元件英文名称serum response element;SRE定  义血清及生长因子诱导基因表达时,基因启动子中的一段DNA序列。应用学科遗传学(一级学科),分子遗传学(二级学科)

免疫应答概述

   第一节 概述  免疫应答(immuneresponse)是机体免疫系统对抗原刺激所产生的以排除抗原为目的的生理过程。这个过程是免疫系统各部分生理功能的综合体现,包括了抗原递呈、淋巴细胞活化、免疫分子形成及免疫效应发生等一系列的生理反应。通过有效的免疫应答,机体得以维护内环境的稳定。  一、免疫

自身免疫应答

免疫,是指机体免疫系统识别自身与异己物质,并通过免疫应答排除抗原性异物,以维持机体生理平衡的功能。但免疫系统对外来和自我的区分并不是绝对的,在某些情况下,可能会发生自身免疫(autoimmunity),即指机体免疫系统对自身免疫成分发生免疫应答的现象。机体免疫系统对自身抗原发生免疫应答而导致的疾病状

抗原特异性免疫应答的B细胞应答介绍

  1. B细胞对胸腺依赖性抗原(TD-Ag)免疫应答  感应阶段。抗原初次进入机体一般由树突状细胞摄取、加工处理后提呈给CD4+Th细胞。抗原再次进入机体时则主要由单核-巨噬细胞或B细胞提呈给CD4+Th细胞。B细胞可通过BCR直接识别抗原决定簇,获取抗原信息。  反应阶段。B细胞在CD4+Th细

免疫应答的概念

免疫应答(IR)是指机体受抗原刺激后,免疫细胞对抗原分子识别、活化、增殖和分化,产生免疫物质发生特异性免疫效应的过程。这个过程是免疫系统各部分生理功能的综合体现,包括了抗原递呈、淋巴细胞活化、免疫分子形成及免疫效应发生等一系列的生理反应。

什么是免疫应答?

免疫应答(IR)是指机体受抗原刺激后,免疫细胞对抗原分子识别、活化、增殖和分化,产生免疫物质发生特异性免疫效应的过程。这个过程是免疫系统各部分生理功能的综合体现,包括了抗原递呈、淋巴细胞活化、免疫分子形成及免疫效应发生等一系列的生理反应。

免疫应答的过程

1.识别阶段:T细胞和B细胞分别通过TCR和BCR精确识别抗原,其中T细胞识别的抗原必须由抗原提呈细胞来提呈;2.活化增殖阶段:识别抗原后的淋巴细胞在协同刺激分子的参与下,发生细胞的活化、增殖、分化,产生效应细胞(如杀伤性T细胞)、效应分子(如抗体、细胞因子)和记忆细胞;3.效应阶段:由效应细胞和效

华南植物园在檀香冷响应机制研究中取得进展

  植物与环境之间存在着极为密切的联系。任何植物,无论是一个个体,还是群体,都需要随时随地应对所在的环境并做出积极的响应,这是生命维持其存在和发展的必由之路。冷胁迫是阻碍植物生长、限制其地理分布与减少农作物产量的主要的非生物因子之一。檀香(Santalum album L., sandalwood)

我国学者破解植物根系应答土壤铁毒逆境的分子生理机制

  铁毒是热带和淹水土壤常见的障碍因子。植物发生铁毒害时,根系生长受阻,严重时根系腐坏死亡(Becker and Asch, 2005, Journal of Plant Nutrition and Soil Science 168: 558-573)。然而,人们对铁毒抑制植物根系发育的生物学机制的

我国学者揭示OsDSK2a在植物逆境胁迫应答中的调控功能

  近日,中国农业科学院生物技术研究所作物耐逆性调控与改良团队在水稻耐盐性调控机理研究中取得重大突破,首次揭示了泛素受体蛋白通过调节赤霉素代谢平衡植物生长和盐胁迫应答的分子机制。该研究为作物耐盐性育种提供新思路,具有重要的指导意义。相关研究结果在线发表在《植物细胞(The Plant Cell)》上

我国学者解析9个参与植物胁迫应答的蛋白激酶底物网络

  1月28日,《美国国家科学院院刊》(PNAS)杂志在线发表了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朱健康研究组、王鹏程研究组、美国普渡大学教授W. Andy Tao研究组合作的题为Mapping proteome-wide targets of protein kinase

研究揭示RNA结合蛋白相分离在植物热胁迫应答中重要作用

  2022年2月28日,Developmental Cell在线发表了中科院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心刘聪课题组与中科院分子植物科学卓越创新中心植物逆境生物学研究中心张蘅课题组合作的题为“Liquid-liquid phase separation of RBGD2/4 is req

研究揭示脱氢酶的辅酶NAD在植物盐胁迫应答中的作用机制

  中国科学院成都生物研究所汪松虎课题组在The Plant Journal在线发表了一篇题为The cloning and characterization of Hypersensitive to Salt Stress (HSS) mutant, affected in quinolinate

研究揭示RNA结合蛋白相分离在植物热胁迫应答中重要作用

  2022年2月28日,Developmental Cell在线发表了中科院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心刘聪课题组与中科院分子植物科学卓越创新中心植物逆境生物学研究中心张蘅课题组合作的题为“Liquid-liquid phase separation of RBGD2/4 is req

我国学者揭示RAFs和SnRK2s介导植物渗透胁迫早期应答过程

  1月30日,国际学术期刊《自然-通讯》(Nature Communications)在线发表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王鹏程和朱健康研究组合作的研究论文“A RAF-SnRK2 kinase cascade mediates early osmotic stre

植物花粉对低温冷胁迫反应的分子机制研究取得重要进展

  温度胁迫是影响作物产量和地理分布的重要环境因子之一,高温热害和低温冷害影响植物生长发育的各个阶段。由于人类主要的食物是由开花植物通过有性生殖过程产生的,因此认识植物在有性生殖发育阶段如何适应温度胁迫的机理,对于应对环境变化对农业生产的影响至关重要。   目前,许多研究结果已经比较

应答元件的功能特点

应答元件(response element)是位于基因上游能被转录因子识别和结合,从而调控基因专一性表达的DNA序列。

体液免疫应答的简介

  体液免疫应答 Humoral Immune Response,在某些情况下,也可导致细胞灭活或凋亡。B细胞识别的抗原主要是T细胞依赖性(TD)抗原,还有T细胞不依赖性(TI)抗原。B细胞对TD抗原的应答需要Th细胞的辅助。