植物所发现植物表皮蜡质合成新机制

植物表皮蜡质对于减少水分蒸腾、提高耐旱性、减弱紫外光伤害以及抵抗病虫害等具有重要作用。蜡质主要由超长链脂肪酸及其衍生物(醛、醇、烷烃、酮和酯类等)组成。超长链脂肪酸分别进入酰基还原途径生成偶数碳链的伯醇和酯类,脱羰途径生成偶数碳链的醛和奇数碳链的烷烃。在拟南芥茎表皮中烷烃进一步转化为仲醇和酮,而水稻等单子叶植物的叶表皮蜡质中却不含仲醇和酮。因此,烷烃被认为是单子叶植物脱羰途径的最终产物。与此同时,奇数碳链伯醇是蜡质的组成成分,但其合成途径尚不清晰。 中国科学院植物研究所曲乐庆课题组从水稻MNU诱变突变体库中筛选获得一个叶片呈沾水表型的wax crystal-sparse leaf 5(wsl5)突变体。突变体叶片表皮蜡质中烷烃异常累积,而C29伯醇含量显著降低。通过图位克隆的方法,分离出控制该性状的WSL5基因,编码一个功能未知的细胞色素P450家族蛋白CYP96B5。研究发现,CYP96B5定位于内质网,其过量表达的转基......阅读全文

植物所发现植物表皮蜡质合成新机制

  植物表皮蜡质对于减少水分蒸腾、提高耐旱性、减弱紫外光伤害以及抵抗病虫害等具有重要作用。蜡质主要由超长链脂肪酸及其衍生物(醛、醇、烷烃、酮和酯类等)组成。超长链脂肪酸分别进入酰基还原途径生成偶数碳链的伯醇和酯类,脱羰途径生成偶数碳链的醛和奇数碳链的烷烃。在拟南芥茎表皮中烷烃进一步转化为仲醇和酮,而

转录因子MdERF2调控苹果表皮蜡质合成

近日,山东理工大学农业工程与食品科学学院教授李富军团队完成的研究在《农业科学学报(英文)》 (Journal of Integrative Agriculture,JIA)正式发表。该研究发现了转录因子MdERF2调控苹果表皮蜡质合成的分子机制。表皮蜡质是影响果蔬品质形成与保持的重要因子。植物激素乙

武汉植物园番茄蜡质合成研究获进展

  番茄采后易腐烂变质,在运输、贮藏和销售过程中造成经济损失。因此,培育耐储优质番茄新品种是当前番茄育种的重要目标之一。果皮蜡质是覆盖在果实最外层的疏水性物理屏障,而改变果皮蜡质的组分和结构能够影响果皮保水性,从而在延长果实货架期的同时提升果实品质。  近日,中国科学院武汉植物园高磊团队在《国际生物

番茄蜡质合成研究获进展

  番茄采后易腐烂变质,在运输、贮藏和销售过程中造成经济损失。因此,培育耐储优质番茄新品种是当前番茄育种的重要目标之一。果皮蜡质是覆盖在果实最外层的疏水性物理屏障,而改变果皮蜡质的组分和结构能够影响果皮保水性,从而在延长果实货架期的同时提升果实品质。  近日,中国科学院武汉植物园高磊团队在《国际生物

科学家破解水稻抗旱之“谜”

  华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室水稻团队熊立仲课题组找到了控制水稻抗旱适应性的巨型酶DWA1,从而解开了水稻表皮蜡质合成途径控制水稻抗旱适应能力的秘密。14日,《美国科学院院刊》(PNAS)在线发表了他们的论文。   熊立仲教授介绍,干旱会抑制农作物的生长并造成严重的减产,但植物们也有自

华中农业大学PNAS发现新型水稻抗旱基因

  来自华中农业大学的研究人员鉴别出了一个水稻基因DWA1,证实其通过调控胁迫诱导的植物角质层蜡质(Cuticular wax)累积在发挥了至关重要的抗旱作用。这一研究发现发表在10月14日的《美国科学院院刊》(PNAS)杂志上。   论文的通讯作者是华中农业大学的熊立仲(Lizhong

植物叶的上下表皮细胞的保护功能

  保护功能:在植物的地上器官(如茎、叶、花、果实和种子)中具有保护功能;在地下器官(根)中具有吸收功能;当根、茎加粗生长时,表皮受到挤压、破坏,由另外的保护组织周皮替代。

植物叶的上下表皮细胞的特点及功能

  1、特点:细胞排列紧密,无细胞间隙,胞核大,具大型液泡,一般不含叶绿体。  2、保护功能:在植物的地上器官(如茎、叶、花、果实和种子)中具有保护功能;在地下器官(根)中具有吸收功能;当根、茎加粗生长时,表皮受到挤压、破坏,由另外的保护组织周皮替代。

英国科学家发现植物避免表皮开裂的机理

  英国约翰·英纳斯中心(JIC)科学家发现植物避免表皮开裂的机理。该研究论文“油菜素类固醇通过细胞壁和组织力学协调植物细胞层的相互作用”发表在《科学》杂志上。  科学家通过研究银杏狸藻的矮化突变体发现,油菜素类固醇通常会帮助植物外表细胞伸展、从而使植物茎不断伸长。而缺乏油菜素类固醇,则会增加细胞的

研究提出植物蓝光受体CRY复合体组装与信号传递的分子机制

近日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心等,揭示了植物蓝光受体隐花素(CRY)在感知蓝光信号后,与下游效应蛋白GLOSSY2(GL2)组装形成信号转导复合体,进而调控植物表皮蜡质合成的分子过程。植物通过光受体蛋白感知不同波段的光信号,其中隐花素CRY负责感知350nm至500nm波长的蓝光。CRY被

有蜡粉的蔓菁品种耐旱性更强

  近日,中国科学院昆明植物研究所研究员杨永平带领的植物基因组演化与基因功能发掘团队以蔓菁为研究对象,结合不同基因型的蔓菁品种,通过生理生化和转录组学的方法,解析了蔓菁叶片蜡质参与干旱胁迫的反应机制。研究发现,有蜡粉的蔓菁品种比无蜡粉的品种有更强的耐旱性,研究成果在线发表于《农业与食品化学期刊》。 

科学家揭示蓝莓呈蓝色之谜

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517440.shtm蓝莓为什么是蓝色的?据7日发表在《科学进展》上的论文,英国布里斯托尔大学的研究人员发现,尽管蓝莓果皮中的色素是深红色的,但其蜡质层中的微小结构使它们呈现蓝色。   ?图片来源:

番茄蜡质合成新突破:抗旱耐储不再是梦

我国是世界上最大的番茄生产国,但由于番茄采后易腐烂变质,每年在运输、贮藏和销售过程中都会造成巨大的经济损失,培育耐储优质番茄新品种是当前番茄育种的重要目标。果皮蜡质是覆盖在果实最外层的疏水性物理屏障,改变其组分和结构能显著影响果皮保水性,从而在延长果实货架期的同时提升果实品质。近日,中国科学院武汉植

植物叶的上下表皮细胞的特点,有何功能

1、特点:细胞排列紧密,无细胞间隙,胞核大,具大型液泡,一般不含叶绿体。2、保护功能:在植物的地上器官(如茎、叶、花、果实和种子)中具有保护功能;在地下器官(根)中具有吸收功能;当根、茎加粗生长时,表皮受到挤压、破坏,由另外的保护组织周皮替代。

蜡质玉米淀粉中直/支链淀粉的含量测定对比研究

采用双波长分光光度法测定蜡质玉米淀粉中直链淀粉和支链淀粉含量。根据直链淀粉和支链淀粉与碘形成复合物的吸收光谱的差别,分别测定其含量。通过对两种淀粉测定的比较,支链淀粉的稳定性较差,建议采用双波长分光光度法直接测定直链淀粉含量。 蜡质玉米淀粉又称糯性玉米淀粉,蜡质玉米淀粉由直链淀粉和支链淀粉组成,

蜡质玉米淀粉中直/支链淀粉的含量测定对比研究

  采用双波长分光光度法测定蜡质玉米淀粉中直链淀粉和支链淀粉含量。根据直链淀粉和支链淀粉与碘形成复合物的吸收光谱的差别,分别测定其含量。通过对两种淀粉测定的比较,支链淀粉的稳定性较差,建议采用双波长分光光度法直接测定直链淀粉含量。   蜡质玉米淀粉又称糯性玉米淀粉,蜡质玉米淀粉由直链淀粉和

昆明植物所白珠树族叶表皮微形态演化研究获进展

  中国科学院昆明植物研究所研究员李德铢、王红,副研究员陆露长期以来对环太平洋分布的杜鹃花科白珠树族(Gaultherieae)的分类、系统学开展了系列研究。为进一步深入研究该类群生物地理和适应性进化,近来,研究团队与云南大学教授王跃华共同指导的博士研究生王银环开展了白珠树族叶表皮微形态研究。白珠树

植生生态所对植物表皮毛发育调控的研究取得进展

  植物科学研究权威期刊Plant Cell于7月9日在线发表中科院上海生命科学研究院植生生态所植物分子遗传国家重点实验室陈晓亚研究组最新研究成果: miR156-靶基因SPL调控拟南芥表皮毛的分布。   植物表皮毛覆盖于植物地上组织的表面,具有多种不同的生理功能,有些还具有重要的经

什么是细胞壁?细胞壁分为几层?

细胞壁(cell wall),细胞外围的厚壁。是植物细胞特有的结构,具有保护和支持作用,并与植物细胞的吸收,蒸腾和物质的运输有关。细胞壁之厚薄常因组织、功能不同而异。植物、真菌、藻类和原核生物都具有细胞壁,而动物细胞不具有细胞壁。细胞壁分为3层,即胞间层(中层)、初生壁和次生壁。胞间层把相邻细胞粘在

表皮全层坏死及表皮下大疱的简介

  中毒性坏死性表皮松解型药疹皮肤表现为表皮全层坏死及表皮下大疱形成。  大多数药物都具有引起药疹的可能性,其中包括中草药物,但以抗原性较强者引起的最多。多为磺胺类,水杨酸盐,保泰松、氨基比林等解热镇痛药,酚酞,青霉素,四环素,巴比妥,苯妥英钠等。此外,对患有先天过敏性疾病的机体及重要器官患有疾病的

气孔主要分布在叶片的上表皮还是下表皮

  气孔大部分是分布在植株叶片的下表皮,由于水分主要通过气孔进行蒸发,当气孔分布在叶片上表皮时,会接受大量的阳光照射,叶片中水分的蒸发速度较快,很容易发生缺水的状况,导致叶片发软、萎缩、枯萎,甚至造成植株死亡。  气孔主要分布在叶片的上表皮还是下表皮  气孔不仅仅只分布在叶片的表皮上,还会分布在植株

表皮全层坏死及表皮下大疱的鉴别诊断

  需与中毒性休克综合征相鉴别。  1.引发药物  磺胺类,水杨酸盐,保泰松、氨基比林等解热镇痛药,酚酞,青霉素,四环素,巴比妥,苯妥英钠等。  2.临床表现  起病急,伴有高热、烦躁、嗜睡、抽搐、昏迷等明显全身中毒症状。皮肤表现为表皮全层坏死及表皮下大疱形成。开始时为大片鲜红斑片,继而紫褐色,1~

表皮生长因子对于表皮细胞生长的有利作用分析

上皮细胞包括腺上皮细胞,是很多器官如肝、胰、乳腺等的功能成分,又由于癌起源于上皮组织,故上皮细胞培养特别受到重视。但上皮细胞培养中常混杂有成纤维细胞,培养时生长速度往往超过上皮细胞,并难以纯化,同时上皮细胞难以在体外长期生存,因此纯化和延长生存时间是培养关键。体内上皮细胞生长在胶原构成的基膜,因此培

-Hach浊度仪在食用油蜡质含量测量中的应用

背景介绍蜡质是一种天然物质,主要存在于植物油料的种壳和细胞壁中,随压榨和萃取工艺进入植物油。蜡质可使浊点升高,使油品的透明度和消化吸收率下降,并使气味和适口性变差,从而降低油脂的食用品质、营养价值及工业使用价值,因此测定植物油中蜡含量能有效控制油脂品质。国内外常用的测定植物油中蜡含量的方法有不溶物测

皮肤表皮细胞的简介

  皮肤作为哺乳动物最大的器官,是机体与外界的机械屏障,具有复杂的组织结构和多重生理功能。皮肤分为表皮和真皮两层,表皮位于真皮的上面,由复层扁平上皮构成,较薄而不含血管。从基底层到表面可分为5层,即基底层、棘层、颗粒层、透明层和角质层。

关于表皮全层坏死及表皮下大疱的缓解方法介绍

  药疹为医源性疾病,因此,必须注意:  1、用药前应询问病人有何种过敏史,避免使用已知过敏或结构相似的药物。  2、用药应有的放矢,尽量选用致敏性较低的药物。治疗中应注意药疹的早期症状,如突然出现瘙痒、红斑、发热等反应,应立即停止可疑药物,密切观察并争取确定致敏药物。  3、应用青霉素、血清、普鲁

葡萄外表农药残留安全检测

 “葡萄表皮上的白霜是农药残留”“葡萄越白毒性越大”“怀孕吃葡萄宝宝会变黑”……每逢葡萄上市,几乎都会迎来一波谣言攻击。商家苦不堪言,消费者也摸不清头脑。这“晶明珠”葡萄到底能让人放心吃吗?葡萄表皮上的白霜是何种物质呢?今天,小编就带着这些疑问,为您一一解答。在某农科院园艺研究所,研究员表示:“可以

中科院天津工生所:人工合成三萜酸类膳食补充剂获进展

  中科院天津工业生物技术研究所研究员张学礼在三萜酸类膳食补充剂的人工细胞合成方面取得重要进展。相关成果日前发表于《代谢工程》。  据了解,山楂、枇杷、苹果、枣和梨等水果的表皮蜡质中含有微量的高值三萜酸类活性成分。这种成分在抗病毒、糖尿病控制和皮肤修复等方面具有广泛用途,是一类重要的膳食补充剂。  

二氧化氯保鲜剂应用范围

  1、对肉禽、水产品的保鲜:在鱼苗储运时,如对储箱内壁预处理,对防治疾病有较好作用。新捕获的虾用本品处理,在7-10天可保持原有色泽、鲜度,食用时鲜味不变,处理过的鸡肉在5℃温度下,可有效延长储藏期。  2、刚挤出的牛奶、乳品厂的鲜奶产品加入本品后,能将保质期延长至5到7天。  3、碳酸饮料、纯净

研究揭示甜橙果实“内外屏障”交流机制

纽荷尔脐橙及其突变体表型和发育期蜡质变化。华中农大供图  近日,《园艺研究》(Horticulture Research)在线发表了华中农业大学教授程运江团队的最新成果。他们阐述了蜡质合成减少对膜脂代谢的影响,发掘了93个影响柑橘中蜡质和脂质通路合成的关键结构基因和转录因子。  柑橘是一种重要果树,