Nicotiana(Nicotianatobaccum,Nicotianabenthamiana)

Agrobacterium -mediated transformation of Nicotiana species, namely, Nicotiana tobaccum and Nicotiana benthamiana , using leaf disks as the target explant has provided the plant community with a valuable tool for rapid evaluation of transgenes in higher plants. This protocol has a number of desirable attributes: readily available explant material, high efficiency, and a relatively quick turnaround time. The......阅读全文

Nicotiana-(Nicotiana-tobaccum,-Nicotiana-benthamiana)

Agrobacterium -mediated transformation of Nicotiana species, namely, Nicotiana tobaccum and Nicotiana benthamiana , using leaf disks as the target e

Nature解析基因组的水平转移

  在自然界中,两种不同的植物偶尔会发生杂交。这可能会引发一些问题,因为父本和母本的遗传信息并不相配。不过这个问题很容易解决。 只要亲本植物将完整的遗传信息传递给下一代(而不是一半),这样染色体就能够在减数分裂中正确配对,减数分裂是生殖细胞的形成途径。在这种情况下,杂交形成的植物仍有繁殖能力,并形成

In-Vivo-Ubiquitination-Assay-by-Agroinfiltration

The ubiquitination/proteasome system is involved in nearly all plant signaling processes. Many signaling components are degraded by the 26S protea

关于尼古丁历史的由来介绍

  尼古丁(Nicotine)的名字,来自烟草这种植物的学名Nicotiana tabacum,而烟草的学名是以一位驻葡萄牙的法国人Jean Nicot de Villemain而命名的。  1560年时,将烟草的种子由巴西寄回巴黎,并将之推广于医疗用途。1828年,德国化学家Posselt和Rei

德公司从烟草叶萃取药物-对抗埃博拉

  当地时间2014年8月14日,德国Icon Genetics公司从一种名为本氏烟(nicotiana benthamiana)植物的叶子上提取蛋白和酶,这些蛋白和酶将用于生产ZMapp药物的抗体,这种药物或许会对埃博拉病毒产生作用。Icon Genetics构建了一个系统,将编码修饰后

抗凋亡基因(CED9)提高植株对盐胁迫和氧化应激的耐...

抗凋亡基因(CED-9)提高植株对盐胁迫和氧化应激的耐受性凋亡(Apoptosis)是细胞程序性死亡的一种,在调节植物对环境的适应性中起到重要作用。近期有研究表明动物的抗凋亡基因(CED-9)在植物中表达,能够显著提高植物对各种生物和非生物胁迫的耐受性,但隐藏在该现象下的最基本的细胞机制尚未被考察。

Fragment-Complementation-and-Coimmunoprecipitation-Assays-for-...

Plant disease resistance (R) proteins confer protection against specific pathogens or pathogen isolates. R proteins function by recognizing pathog

常用大气污染指示植物有哪些?及其作用

SO2污染指示植物──紫花苜蓿(Medicago sativa)、荞麦(Fagopуrum esculentum)、金荞麦、芝麻(Sesamu mindicum)、向日葵(Helianthus annuus)等;氟化氢(HF)污染指示植物──唐菖蒲、郁金香(Tulipa gesneriana)、金荞

Production-of-Recombinant-Proteins-in-SuspensionCultured-Plant-Cells

Plants have emerged in the past decade as a suitable alternative to the  current production systems for recombinant pharmaceutical proteins and,  toda

科学家认为烟草肽可能是超级细菌的未来解决方案

  据外媒SlashGear报道,烟草属植物花烟草(Nicotiana alata)的花卉可能是处理被称为“超级细菌”的耐药细菌的关键。这项发现是由澳大利亚拉筹伯大学的科学家发现的,他们发现特定肽NaD1可以抵抗感染。同一个团队此前发现NaD1肽可能是杀死癌细胞的一种疗法。   调查结果是由拉筹伯

常见生物染色体数目列表

常见生物染色体数目列表通名学名双倍体数动物人类Homo sapiens46弥猴Macacamalatta42黄牛Bostaurus60猪Susscrofa38狗Canis familiaris78猫Felis domesticus38马Equus Calibus64驴Equus asinus62山羊

常见生物染色体数目列表

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震惊!烟草中竟有抗癌成分

  澳大利亚研究人员最近发布了一份最新研究结果,他们在某种作物中发现了一种能够杀死癌细胞的新化合物,同时不损害健康细胞。而他们发现的这种植物正是致癌大富翁:烟草。  澳大利亚拉筹伯大学的研究团队在花烟草(学名Nicotiana alata,为茄科烟草属下的一个种)中发现了这种摧毁癌细胞的蛋白质,而花

PNAS:科学家利用植物制出大量抗HIV蛋白

来自本氏烟草的某种蛋白可作为新型抗HIV杀菌剂   美英两国科学家近日利用植物大量制造出一种蛋白,该蛋白有助于预防HIV的传播。这向着开发出基于蛋白的商业HIV杀菌剂的目标又迈进了一步。相关论文3月30日在线发表于美国《国家科学院院刊》(PNAS)。   迄今为止,使用非蛋白杀菌剂对抗HIV

烟草中发现给力抗癌成分

  香烟燃烧过程中会释放出数以千万计化合物,随便一种都可能让你提前患上癌症,但是澳大利亚研究人员本周发布了一份最新研究结果,他们在某种作物中发现了一种能够杀死癌细胞的新化合物,同时不损害健康细胞。   而他们发现的这种植物正是致癌大富翁:烟草。   澳大利亚拉筹伯大学的研究团队在花烟草(学名Ni

简述植物中的基因转换现象

  植物中也发现了基因转换的现象, 但不只集中在r RNA基因上, 它是反转录转座子的序列以及质体中的基因组序列保持高度一致的机制。  黄花烟草 (Nicotiana rustica) 是一种异源四倍体, 是由圆锥烟草和波叶烟草天然杂种的染色体数加倍形成的。研究发现黄花烟草中的r D N A和I G

细胞质膜H+ATPase抗体在植物研究的多种应用

植物细胞膜H+-ATPase,广泛分布于植物细胞质膜上的ATP酶,由Hodges等人于1972年研究质膜微囊的ATPase的水解活力时发现。根据功能和位置不同,植物细胞内的H+-ATPase可分为F、P和V三大类型:F型ATPase主要分布在线粒体和叶绿体上;P型ATPase分布在质膜上;V型ATP

揭示柑橘黄龙病菌分泌蛋白引起寄主坏死的机制

  近日,柑桔研究所周常勇/王雪峰团队在植物病理学一区Top期刊Molecular Plant Pathology发表题为A prophage-encoded nonclassical secretory protein of “Candidatus Liberibacter asiaticus”

FluorCam叶绿素荧光成像技术在药用植物研究中的应用2

二、药用植物加工与品质鉴定1. 最佳干燥温度的筛选  研究对象 功效 牛至 解表,理气,清暑,利湿 米兰理工大学研究了牛至叶片在不同温度下(50°

科研人员揭示NLR免疫受体ADR1与脂肪酶类蛋白EDS1PAD4调控植物气孔免疫的分子机制

  气孔是叶等植物地上器官表皮成对保卫细胞构成的开孔结构,是病原菌侵入植物造成病害的主要通道。早在1886年,Von Thümen 发现甜菜褐斑病菌通过气孔进入植物体,形成侵染菌丝。然而,植物不会坐以待毙。保卫细胞的表面受体识别病原菌分子模式,激活水杨酸及脱落酸等激素途径,关闭气孔,阻挡病原菌入侵,

昆明植物所在植物抵御害虫的基因调控研究中取得进展

  许多植物在受到昆虫的啃食后,会合成蛋白酶抑制剂(protease inhibitor)。蛋白酶抑制剂能高水平的抑制害虫体内的消化酶,被认为是植物抵御害虫的一种重要的天然防御手段。昆虫的啃食会快速激活植物体内的茉莉酸信号系统,且目前大多分离到的蛋白酶抑制剂基因均受到茉莉酸的调控,因此,目前普遍的观

Ca2+外流作为细胞防御过程中的标志性反应

关键词:钙离子外流(Ca2+ efflux); 超敏反应(Hypersensitive response); 非损伤微测技术(MIFE)参考文献:Lev G. Nemchinov, et al. Plant Cell Physiol. 2008, 49: 40-46 全文下载:http://www.

昆明植物所植物抵御链格孢菌分子机理研究取得新进展

  链格孢菌(Alternaria alternata)是一种营腐生性生活的病原真菌。其多个病理小种可以感染诸多的经济作物,如马铃薯、梨、柑橘、烟草等,每年均造成巨大的国民经济损失。目前对该真菌的防控还没有太好的办法,迫切需要了解其侵入机理,为该真菌导致的病害的防控提供理论和实践上的指导。  

FluorCam多光谱荧光成像技术应用案例——植物干旱响应表...

FluorCam多光谱荧光成像技术应用案例——植物干旱响应表型研究植物对干旱的响应过程非常复杂,同时植物也有多样的应答机制来回避和耐受干旱胁迫并维持生长。光合系统被认为是对干旱极为敏感的,因此FluorCam叶绿素荧光成像系统从问世起就被广泛应用于植物干旱胁迫的研究。美国怀俄明大学将芜菁Brassi

植物表型分析技术快讯—多光谱荧光成像系统研究植物...2

案例2: 由真菌Rosellinia necatrix引起的白根腐病,是影响鳄梨作物的最主要的土壤传播疾病之一。白根腐病会引起植物根系腐烂、叶片发黄枯萎,甚至导致植株在出现第一个叶面症状几周后死亡。病害的早期检测与防治至关重要。本案例中,对感染Rosellinia necatrix后的植

大规模稳定生产青蒿素的新方法

  疟疾是最具挑战性的疾病之一。直到现在,它对世界上近一半的人口仍是真实和持续存在的威胁。据世界卫生组织统计,20年前每年有200万人死于疟疾,2015年仍有2亿1200万例感染,将近43万人死亡。  治疗疟疾的首选药物是我国科学家屠呦呦发现的青蒿素。2001年之前,世界各地的卫生保健组织使用单一成

植物细胞组织培养

一.实验目的植物细胞和组织培养的技术性强,要求无菌操作,通过本实验可初步掌握常规的组织培养技术,加深对无菌操作的了解。二.实验原理植物的全能性:植物体的任何一个细胞都具有生长分化成为一个完整植株的能力,称为植物的全能性。植物组织培养就是利用植物的全能性进行离体无菌植物培养的一门技术。植物组织培养按其

细胞凋亡小体和梯状DNA的观察(2)

四、实验程序       1. 取样  1)直接撕取洋葱内表皮和刮取人口腔上皮细胞  2)烟草悬浮细胞的培养 烟草(Nicotiana tabacum)悬浮细胞在改良的MS液体培养基(内含MS基本培养基, KH2PO4 200 mg/L,2,4-D 1 ml/L,Gly 1.8 mg/L,VB1

十篇引用率最高的撤稿论文

  你一定会觉得好奇,哪些论文撤稿后还会被其他科学家频繁引用呢?Retraction Watch网站将给你一个答案。它最近列出了十篇引用率最高的撤稿论文。这些论文即使在撤稿后,仍然在累积引用率。  在这些论文中,近一半是在2015年撤稿的。不过,也有一些老的论文,比如Andrew Wakefield

研究建立植物高特异性抵御DNA病毒新方法

  双生病毒(Geminiviruses)是存在于植物中唯一一类具有孪生颗粒形态的单链DNA病毒,也是目前已知的最大的单链DNA病毒家族。据ICTV(International Committee on Taxonomy of Viruses)报道该类病毒目前已增至九个属,其在单子叶和双子叶植物中具