茶树应对干旱时叶肉细胞的生理调节机制
2018年初,安徽农业大学茶叶生物学与资源利用国家重点实验室主任、宛晓春教授课题组,针对茶树叶肉细胞质膜H+-ATPase在干旱和复水条件下调节钾稳态的研究成果,在The Crop Journal上发表题为Maintenance of mesophyll potassium and regulation of plasma membrane H+-ATPase areassociated with physiological responses of teaplants to drought and subsequent rehydration的研究成果。这是利用非损伤微测技术(Non-invasive Micro-test Technology, NMT),首次将离子流与膜电位数据相结合,测定茶树叶肉细胞H+、K+和膜电位,揭示茶树在干旱和复水处理下生理的机制变化。张显晨博士为本文第一作者。活体叶肉细胞H+流、K+......阅读全文
茶树应对干旱时叶肉细胞的生理调节机制
2018年初,安徽农业大学茶叶生物学与资源利用国家重点实验室主任、宛晓春教授课题组,针对茶树叶肉细胞质膜H+-ATPase在干旱和复水条件下调节钾稳态的研究成果,在The Crop Journal上发表题为Maintenance of mesophyll potassium and regulati
叶肉细胞的简介
叶片一部分的立体图,正面是横切面,右侧是纵切面,下面表示下表皮。在上下表皮之间有为维管束纵向分隔的叶肉与叶肉组织没有栅状组织或海绵状组织的区别,都由特殊的有腕细胞组成。这里是进行光合作用的地方。 有腕细胞,它的细胞壁向着细胞内部有2-15个膜状突起,一般为5-7个,其方向与叶片的主轴平行。从横
生理干旱的定义
生理干旱指植物因水分生理方面的原因不能吸收土壤中水分而造成的干旱。例如,土壤溶液浓度过高、土壤温度过低和土壤中严重缺氧等,都能使植物根系吸水的正常生理过程遭到破坏而致缺水受害。
生理干旱的机理
干旱对植物的伤害体现在:(1)整体水平:一是抑制生长,降低产量;二是使植物死亡。干旱抑制生长和使植物死亡具有不同的机理;(2)器官、组织水平:生长受抑,失去正常功能,部分或全部坏死;(3)细胞水平:代谢失调,膜损伤,失去正常功能,甚至死亡。
FKM叶绿素荧光显微成像技术研究C4植物叶片花环结构的...
FKM叶绿素荧光显微成像技术研究C4植物叶片花环结构的光合特性叶肉细胞和维管束鞘细胞组成的“花环”结构,是C4植物的重要特征。C4植物的叶肉和维管束鞘细胞除了在结构上表现出这种特殊的“花环”,更重要的是形成其区别于C3植物的特殊光合途径,使得C4植物能够耐受更高的光强,并获得更强的干旱抗性。
科学家揭示细胞应对营养胁迫调节巨胞饮水平的适应性机制
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517696.shtm
专家:高温+干旱“烤问”应对之策
根据世界气象组织发布的最新报告,刚刚过去的7月已成为全球范围内,有气象记录以来最热的三个7月之一。 破纪录的高温,从七月“烧”到了八月。8月12日,中央气象台发布今年首个高温红色预警,这是我国高温最高级别预警。高温之下,旱情已现,高温会持续到何时?《新闻1+1》连线国家气候中心气候服务首席专家
茶树通过差异塑造叶片格式提高耐旱性
近日,西北农林科技大学园艺学院茶叶创新团队龚春梅教授课题组以“陕茶1号”为研究对象,运用细胞生物学、生化与分子生物学、遗传学等手段发现发育相关转录因子CsREV通过差异塑造叶片和茎杆之间的木质部格式共同赋予茶树更强的耐旱性。相关成果发表在Cell Reports上。研究发现,当干旱发生时,CsREV
元江干热河谷植物对极端干旱响应的生理机制研究获进展
在气候变化背景下,极端干旱事件发生的强度和频度均在增加。探讨极端干旱对植物的影响程度和植物对极端干旱适应的生理机制,对预测植物如何响应未来气候变化具有重要意义。中国科学院西双版纳热带植物园植物生理生态研究组以2019年发生在元江干热河谷的一次极端干旱事件为契机,通过历时3年的野外生理实验(201
叶绿素荧光成像应用于茶树育种与生理分析
茶,是中华民族的举国之饮,茶文化源远流长,自远古时期,先人就已发现并利用茶树。我国是茶叶的主要产区,随着茶叶在国内及上的持续风靡,茶叶市场巨大,已成为中国的重要产值来源。茶叶产业链中茶树育种、种植栽培是关键一环,决定着茶叶的品质与产量。温度、水分、光照等因素对茶树表型的影响是茶树遗传育种与良种良方研
上海生科院解析叶片叶肉导度的物理及分子机制
叶肉导度用于表征二氧化碳从气孔下腔进入到叶绿体直至被Rubisco固定这一路径的阻力,是限制叶片叶绿体中二氧化碳浓度,进而影响叶片光合速率的重要生理参数。叶肉导度是继气孔导度、光合作用生化限制之后的第三大限制光合效率的重要因素。由于提高叶肉导度可以同时提高叶片水分及光能利用效率,因此其成为光合作
流域湿地干旱调节功能研究获重要进展
湿地水文调蓄功能可作为基于自然的水资源与气候变化解决方案中的重要载体,在维护流域水量平衡、减轻洪旱灾害和应对全球气候变化等方面发挥极其重要的作用。干旱调节功能是湿地水文调蓄功能的重要组成部分,如何从流域尺度上定量评估湿地干旱调节功能是当前国际湿地生态水文学研究的热点和前沿。 东北地理所水文与水资
小细胞肺癌的发病机制及病理生理
发病机制 过去几十年中SCLC发生的分子机制的研究较多,提示SCLC的发生可能包含多种基因的参与。有研究认为抑癌基因p53、RB基因(视神经母细胞瘤基因),癌基因Bcl-2基因、Myc基因, PI3K/AKT/mTOR信号转导途径等均与SCLC的发病有一定关系。 病理生理 一般认为小细胞肺
小细胞肺癌的发病机制及病理生理
发病机制 过去几十年中SCLC发生的分子机制的研究较多,提示SCLC的发生可能包含多种基因的参与。有研究认为抑癌基因p53、RB基因(视神经母细胞瘤基因),癌基因Bcl-2基因、Myc基因, PI3K/AKT/mTOR信号转导途径等均与SCLC的发病有一定关系。 病理生理 一般认为小细胞肺
MAC如何影响细菌细胞的免疫调节机制?
细胞溶解: MAC能够插入细菌细胞膜,形成跨膜通道,导致细菌细胞内部的物质大量流失,从而引起细菌死亡。这种细胞溶解作用是免疫系统清除细菌感染的重要手段之一。 抗原呈递: 细菌细胞在被MAC溶解后,其内部的抗原会被释放出来。这些抗原可以被吞噬细胞摄取,并呈递给T细胞,从而激活特异性免疫应答。
植物表型分析技术快讯—多光谱荧光成像系统研究植物...1
植物表型分析技术快讯—多光谱荧光成像系统研究植物胁迫响应FluorCam多光谱荧光成像系统是国际知名FluorCam叶绿素荧光成像技术的高级扩展产品,其高度集成,功能强大,应用广泛,利用系统中的叶绿素荧光成像、多光谱荧光成像、红外热成像技术及RGB成像,可对植物进行全面、非接触的监测,高灵敏度反映光
免疫调节的生理功能
免疫调节是指机体识别和排除抗原性异物,维持自身生理动态平衡与相对稳定的生理功能。免疫调节是指免疫系统中的免疫细胞和免疫分子之间,以及与其它系统如神经内分泌系统之间的相互作用,使得免疫应答以最恰当的形式使机体维持在最适当的水平。免疫调节是依靠免疫系统(Immune system)来实现的。
氨基酸的作用生理调节
蛋白质在食物营养中的作用是显而易见的,但它在人体内并不能直接被利用,而是通过变成氨基酸小分子后被利用的。即它在人体的胃肠道内并不直接被人体所吸收,而是在胃肠道中经过多种消化酶的作用,将高分子蛋白质分解为低分子的多肽或氨基酸后,在小肠内被吸收,沿着肝门静脉进入肝脏。一部分氨基酸在肝脏内进行分解或合
专家呼吁创新农业生产技术应对干旱
全球40%的耕地面积位于干旱区,约有10亿人居住在这些贫瘠的土地上,而气候变化正在加剧全球干旱区粮食与能源资源危机。近日在京举行的第十一届国际干旱区大会(IDDC)对此敲响警钟。此次会议主题为“全球环境变化与其对干旱区粮食、能源安全的影响”,来自30多个国家的近200名科研人员参加了会议。
研究揭示大白菜腹面和背面叶肉细胞的分化
大白菜 中国农科院蔬菜所供图近日,《植物生物技术》(Plant Biotechnology Journal)在线发表了中国农业科学院蔬菜花卉研究所蔬菜分子设计育种团队完成的论文。该研究系统揭示了大白菜叶片单细胞的异质性,并在单细胞水平区分了叶片腹面的栅栏组织细胞和背面的海绵组织细胞,同时揭示
茶树的驯化历史和遗传机制研究新发现
茶树是重要的经济植物,其特征是基因组大、杂合度高、物种多样性高。中国农业科学院茶叶研究所、深圳农业基因组研究所和中国科学院昆明动物研究所在基因组层面上对茶树开展合作研究。 该研究获得染色体级别高质量的中国茶(Camellia sinensis var.sinensis)“Longjing 43
中科院研究揭示炎症条件下调节T细胞的负调节机制
近日,国际学术期刊《生物化学杂志》在线发表了中科院上海巴斯德研究所李斌课题组的一项研究成果,研究人员在题为《炎症条件下PIM1激酶通过特异性促进转录因子FOXP3 Serine 422位点的磷酸化负向调控其转录调节活性》的研究论文,揭示了炎症条件下调节性T细胞(Treg)功能稳定性负调
植物细胞:月季响应乙烯调节花朵开放的分子机制
近日,中国农业大学园艺学院教授高俊平和马男团队在《植物细胞》杂志上在线发表最新研究论文。该研究揭示了月季响应乙烯调节花朵开放的分子机制。 花朵是被子植物的繁殖器官。花朵开放是花瓣展开、暴露出雌雄蕊的生物学过程,对于完成授粉和繁育后代至关重要。花朵开放也是花卉观赏品质形成的过程,直接决定了花卉
研究揭示赤霉素启动茶树春季发芽分子机制
近日,中国农业科学院茶叶研究所茶树遗传育种创新团队系统解析了赤霉素调控茶树休眠芽春季萌发的分子机制,相关研究成果发表在《新植物学家》(New Phytologist)上。赤霉素是一种重要的植物激素,广泛参与种子萌发、根茎发育、叶片生长及开花等多种生长发育过程。研究发现茶树芽萌发的核心分子调控模块,系
科学家揭示细胞分裂和干旱响应新机制
干旱胁迫是影响植物生长发育的主要因素,也是制约农业生产的重要原因之一。因此,了解植物在干旱条件下如何权衡生长发育和胁迫抗性或耐受性、提高植物的耐逆性是全世界关注的焦点。日前,中科院遗传与发育生物学研究所谢旗研究组在细胞分裂和干旱响应新机制研究取得进展,相关成果发布于《植物学杂志》。 科研人员应
国办印发通知应对高温干旱-居民饮水安全放首位
今年以来,湖南省祁东县遭遇罕见的旱情,气象局将人工增雨常态化。图为祁东县气象工作者在发射增雨火箭弹。 据中国政府网消息,国务院办公厅4日下发《关于做好当前高温干旱防御应对工作的通知》。通知要求全力保障正常生产生活秩序和饮水安全,把确保城乡居民饮水安全放在抗旱工作的首位。 通知要求,要全力
施氮可提升桢楠幼苗应对干旱胁迫能力
桢楠(Phoebe zhennan)是一种生长缓慢的重要森林树种,为我国二级珍稀保护植物。分布于亚热带常绿阔叶林区西部,主要生长在海拔1500米以下。桢楠是一种受到威胁的优质木材生产树种,面临着严重的人为干扰和非生物因素的胁迫。前期,中国科学院成都生物研究所潘开文课题组对桢楠抗旱性进行了较为系统
共接种微生物助玉米抗旱,应对全球干旱
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517363.shtm近日,甘肃省科学院生物研究所祝英研究员与兰州大学生态学院教授熊友才团队在微生物共接种增强玉米抗旱性机制研究领域取得新进展,揭示了微生物共接种增强玉米抗旱性机制,相关研究成果论文在《总体
自力式调节阀时怎样的调节方法?
自力式调节阀是调节阀中使用极为广泛的一种,因其能自给自足,不需要气动,电动等方式驱动,所以深受业内人士的喜爱。那么,自力式调节阀是怎么调节的呢?下面随小编前来看看。自力式调节阀用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。根据自动化系统中的控制信号,自动调节阀门的开度,从而
调节性内斜视的病理生理
其病理学机制主要有两方面:①高度远视准备需要很高的调节,因而出现内斜;②高AC/A(调节性集合和调节的比率)同时伴有低度或中度远视(约1.5D远视)。