最新研究发现果胶裂解酶对棉花黄萎病防治效果好
黄萎病是棉花生产上的重要病害,在世界各产棉国均常年发生,造成严重减产和经济损失。由于棉花黄萎病是一种土传维管束病害,多数化学农药都不能被运输到维管束部位,因此,目前国际上仍缺乏有效的化学防治措施。利用拮抗微生物进行病害防治,符合绿色农业发展的战略需求,最具发展前景,也是农作物病害防治领域的研究热点。 近日,南京农业大学农学院教授唐灿明、中国农业科学院棉花研究所研究员朱荷琴团队合作开展了棉花黄萎病生物防治机制研究,发现解淀粉芽孢杆菌中果胶裂解酶具有抑菌和诱导免疫双重活性,对棉花黄萎病防治具有重要意义。相关研究结果发表于《危险材料杂志》。 研究发现,生防菌株解淀粉芽孢杆菌41B-1中存在一种蛋白类活性物质——果胶裂解酶,该物质对黄萎病的防治效果达到61.9%。进一步研究发现,果胶裂解酶具有诱导免疫和抑制黄萎病菌生长的双重作用。其主要是通过够诱导棉株中的活性氧积累、胼胝质沉积,增强棉花对黄萎病的抗性;同时,通过诱导病原菌中参......阅读全文
最新研究发现果胶裂解酶对棉花黄萎病防治效果好
黄萎病是棉花生产上的重要病害,在世界各产棉国均常年发生,造成严重减产和经济损失。由于棉花黄萎病是一种土传维管束病害,多数化学农药都不能被运输到维管束部位,因此,目前国际上仍缺乏有效的化学防治措施。利用拮抗微生物进行病害防治,符合绿色农业发展的战略需求,最具发展前景,也是农作物病害防治领域的研究
我国科学家攻克“棉花癌症”黄萎病
记者10月8日从中国农科院获悉,历经我国农业科研人员26年潜心研究完成的“棉花抗黄萎病中植棉系列新品种选育及应用”成果日前通过专家鉴定。这一科研成果结束了我国棉花不抗黄萎病的历史,对保障我国棉花生产可持续发展,提高我国相关学科在国际学术界的地位和影响,具有重要意义。 棉花黄萎病是危害棉花生
高抗黄萎病棉花新种质创制成功
近日,中国农业科学院生物技术研究所微生物智能设计与合成创新团队和植物保护研究所等单位合作,发现大丽轮枝菌细胞壁降解酶既可作为跨界RNA干扰靶标基因,还可作为效应蛋白调控棉花抗黄萎病。相关研究结果发表在《植物生物技术》(Plant Biotechnology Journal)上。大丽轮枝菌引起的棉
高抗黄萎病棉花新种质创制成功
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519845.shtm
研究揭示棉花抗黄萎病新机制
棉花作为重要经济作物,长期受黄萎病威胁。该病由大丽轮枝菌引发,其微菌核可长期潜伏,化学防治效果有限。栽培棉遗传多样性狭窄,抗病基因资源匮乏,“抗病不高产、高产不抗病”成为育种瓶颈。如何获取兼顾抗病性与产量的突破性基因,是棉花育种的核心科学问题。近日,中国科学院新疆生态与地理研究所研究团队从沙漠极端耐
棉花与黄萎病菌互作研究取得进展
棉花黄萎病是由大丽轮枝菌引起的土传维管束病害,是制约我国棉花生产的首要病害。从棉花黄萎病抗性品种中发掘关键抗病基因,进而通过分子育种与传统育种相结合的方法提高主栽品种的黄萎病抗性,是当前棉花领域基础和应用研究的重点。 质外体是植物细胞膜外由细胞壁和细胞间隙组成的系统,是植物抵御病原菌侵染的第一
天津工生所新型果胶裂解酶研究获突破
中科院天津工业生物技术研究所结构生物信息学与整合系统生物学课题组针对如何实现果胶裂解酶工业化高产这一关键环节,开展一系列工作,取得了该研究领域的突破。 该项研究使用简并PCR的方法,从环境基因组中挖掘到一条新型果胶裂解酶序列,并在大肠杆菌中实现了表达;通过对其酶学性质的研究和麻类脱胶效果的
科学家揭示棉花抗黄萎病研究新进展
棉花是世界上最主要的天然纤维作物,也是重要的油料作物,具有极高的经济价值。由于抗虫基因Bt的应用,我国基本解决了棉铃虫危害,相比较而言,抗黄萎病研究进展相对缓慢,近年来上升为棉花生产的主要危害之一。黄萎病菌自1935年传入我国之后迅速传播,曾多次全国性爆发,导致棉花减产10%~30%,严重棉田减
研究人员在棉花抗黄萎病研究中取得进展
棉花是世界上最主要的天然纤维作物,也是重要的油料作物,具有极高的经济价值。由于抗虫基因Bt的应用,我国基本解决了棉铃虫危害,相比较而言,抗黄萎病研究进展相对缓慢,近年来上升为棉花生产的主要危害之一。黄萎病菌自1935年传入我国之后迅速传播,曾多次全国性爆发,导致棉花减产10%~30%,严重棉田减
微生物所在棉花黄萎病研究领域取得系列进展
棉花是关乎国计民生的重要战略物资。棉花黄萎病是棉花最严重的病害,由于没有有效的防治措施,是目前棉花产业可持续发展的重大限制因素。中国科学院微生物研究所植物“百人计划”、“国家杰出青年基金”获得者郭惠珊所领导的研究组,在中科院战略性先导(B类)和农业部转基因重大专项以及研究所科学研究基金的资助下,
天津工生所在新型果胶裂解酶研究方面取得新进展
碱性果胶酶(EC:4.2.2.2)是一类在碱性条件下,以反式消去作用断开果胶质主链,产生不饱和的寡聚半乳糖醛酸的酶,在纺织工业的麻类脱胶、棉织品精炼等领域内有着广泛的应用。相比于传统的高碱、高温处理手段,使用碱性果胶酶不仅对果胶质有较好的去除作用,对天然纤维素纤维损伤较小,而且可以减少材料消耗和
气候变化加剧“棉花癌症”黄萎病的流行风险机制
近日,中国科学院动物研究所助理研究员欧阳芳与中国科学院大气物理研究所研究员张天一,联合新疆农垦科学院、中国科学院新疆生态与地理研究所、中国农科院棉花研究所、新疆气象局及澳大利亚联邦科学与工业研究组织等中外学者,针对有“棉花癌症”之称的毁灭性病害黄萎病,在《害虫管理科学》期刊上连续发表两项重要研究
细胞裂解方法:化学裂解、酶裂解和机械裂解
裂解方法包括化学裂解、酶裂解和机械裂解。化学裂解和酶裂解通常是比较温和的方法,通常会很少使DNA 断裂。这两种方法(包括SDS 和溶菌酶处理等)提取纯化DNA中常用的方法。机械裂解可以更均一的裂解细胞,同化学裂解相比,机械处理具有更高的裂解效率和更低的选择性。机械处理可以更剧烈和全面的裂解细胞,
微生物所在棉花与黄萎病菌互作研究中取得进展
棉花黄萎病是由大丽轮枝菌引起的土传维管束病害,是制约我国棉花生产的首要病害。从棉花黄萎病抗性品种中发掘关键抗病基因,进而通过分子育种与传统育种相结合的方法提高主栽品种的黄萎病抗性,是当前棉花领域基础和应用研究的重点。 质外体是植物细胞膜外由细胞壁和细胞间隙组成的系统,是植物抵御病原菌侵染的第
PLL12果胶裂解酶有助于驱动气孔的打开和关闭
植物通过调整气孔孔径以响应环境线索来控制水分流失和 CO2 吸收。气孔的打开和关闭是由离子和水穿过保卫细胞膜引起保卫细胞的膨胀或收缩引起的。气孔孔径调整在几分钟内发生,气孔一天可以打开或关闭多次。保卫细胞壁如何容忍和帮助这些快速和反复发生的变化?最近证据表明,果胶及其修饰对气孔功能尤其重要,因为
微生物所运用HIGS技术实现对棉花黄萎病的防控
棉花黄萎病是由土壤病原真菌——大丽轮枝菌(Verticillium dahliae Kleb.)所引起的一种植物维管束病害。该病具有分布广、危害重、病原菌存活时间长、化学农药难于防治等特点。多年以来,棉花黄萎病严重威胁着棉花的生产和相关产业的发展,给棉农及国家造成很大的经济损失。在科技部转基因重
果胶酶的应用
果胶酶是水果加工中最重要的酶,应用果胶酶处理破碎果实,可加速果汁过滤,促进澄清等。应用其他的酶与果胶酶共同使用,其效果更加明显,如秦蓝等采用果胶酶和纤维素酶的复合酶系制取南瓜汁,大大提高了南瓜的出汁率和南瓜汁的稳定性。并通过扫描电子显微镜观察南瓜果肉细胞的超微结构,显示出单一果胶酶制剂或纤维素酶制剂
果胶酶的简介
果胶酶是指分解植物主要成分—果胶质的酶类。果胶酶广泛分布于高等植物和微生物中,根据其作用底物的不同。又可分为三类。其中两类(果胶酯酶和聚半乳糖醛酸酶)存在于高等植物和微生物中,还有一类(果胶裂解酶)存在于微生物,特别是某些感染植物的致病微生物中。
果胶酶的作用
果胶酶由黑曲霉经发酵精制而得。外观呈浅黄色粉末状。果胶酶主要用于果蔬汁饮料及果酒的榨汁及澄清,对分解果胶具有良好的作用。主要用途:消炎酶制剂。局部外用于烧伤,尤其是脱痂和减少疤痕增生、慢性溃疡、褥疮等。
果胶酶的用途
果胶酶在果汁和葡萄酒工业中扮演着各种角色。它们用于果汁中的澄清,还可以通过果肉的酶促液化来加速果汁的提取。此外,果胶酶有助于果汁工业中果肉产品的形成。果胶酶用于从果泥中提取汁液。这是在果胶酶分解底物果胶并提取果汁时完成的。果胶酶降低了生产果汁所需的活化能并催化反应。果胶酶通过从水果中提取花青素而在葡
果胶酶的应用
果胶酶是水果加工中最重要的酶,应用果胶酶处理破碎果实,可加速果汁过滤,促进澄清等。应用其他的酶与果胶酶共同使用,其效果更加明显,如秦蓝等采用果胶酶和纤维素酶的复合酶系制取南瓜汁,大大提高了南瓜的出汁率和南瓜汁的稳定性。并通过扫描电子显微镜观察南瓜果肉细胞的超微结构,显示出单一果胶酶制剂或纤维素酶制剂
果胶酶的应用
果胶酶是水果加工中最重要的酶,应用果胶酶处理破碎果实,可加速果汁过滤,促进澄清等。应用其他的酶与果胶酶共同使用,其效果更加明显,如秦蓝等采用果胶酶和纤维素酶的复合酶系制取南瓜汁,大大提高了南瓜的出汁率和南瓜汁的稳定性。并通过扫描电子显微镜观察南瓜果肉细胞的超微结构,显示出单一果胶酶制剂或纤维素酶制剂
果胶酶的应用
果胶酶是水果加工中最重要的酶,应用果胶酶处理破碎果实,可加速果汁过滤,促进澄清等。应用其他的酶与果胶酶共同使用,其效果更加明显,如秦蓝等采用果胶酶和纤维素酶的复合酶系制取南瓜汁,大大提高了南瓜的出汁率和南瓜汁的稳定性。并通过扫描电子显微镜观察南瓜果肉细胞的超微结构,显示出单一果胶酶制剂或纤维素酶制剂
果胶酶的作用
果胶酶是分解果胶的酶的通称,也是一个多酶复合物,它通常包括原果胶酶、果胶甲酯水解酶、果胶酸酶三种酶,这三种酶的联合作用使果胶质得以完全分解。天然的果胶质在原果胶酶作用下,被转化成水可溶性的果胶;果胶被果胶甲酯水解酶催化去掉甲酯基因,生成果胶酶;果胶酸酶切断果胶酸中的。α-1,4-糖苷键,生成半乳糖醛
什么是果胶酶?
果胶酶是一组通过水解、转消除和去酯化反应分解果胶(一种存在于植物细胞壁中的多糖)的酶。通常被称为果胶的酶,它们包括果胶酶,pectozyme,和多聚半乳糖的一个研究最多的和广泛使用的商业果胶酶。它很有用,因为果胶是果胶状基质,可帮助将植物细胞粘合在一起,并嵌入其他细胞壁成分,如纤维素原纤维。因此,果
果胶酶的分类
果胶酶包括两类,一类能催化果胶解聚,另一类能催化果胶分子中的酯水解。其中催化果胶物质解聚的酶分为作用于果胶的酶(聚甲基半乳糖、醛酸酶、醛酸裂解酶或者果胶裂解酶)和作用于果胶酸的酶(聚半乳糖醛酸酶、聚半乳糖醛酸裂解酶或者果胶酸裂解酶)。催化果胶分子中酯水解的酶有果胶酯酶和果胶酰基水解酶 。
果胶酶的应用
果胶酶是水果加工中最重要的酶,应用果胶酶处理破碎果实,可加速果汁过滤,促进澄清等。应用其他的酶与果胶酶共同使用,其效果更加明显,如秦蓝等采用果胶酶和纤维素酶的复合酶系制取南瓜汁,大大提高了南瓜的出汁率和南瓜汁的稳定性。并通过扫描电子显微镜观察南瓜果肉细胞的超微结构,显示出单一果胶酶制剂或纤维素酶制剂
果胶的制备酶解法
由于果胶分子与钙镁及铁离子结合、纤维素和半纤维素等细胞壁多糖与果胶分子形成共价键、果胶分子中的羟基与细胞壁的组分形成离子键、果胶分子彼此间与其他成分间的物理缠绕等等,而使果胶以原果胶的形式存在,用酶适当处理后,由于细胞壁降解,可提高果胶得率、简化工艺。酶法提取果胶基本分两个阶段,如果用酸法提取少量果
果胶酶的分类
果胶酶分类从广义上讲,果胶酶可以被分为3种类型:①原果胶酶:可以把不溶于水的原果胶分解为可溶于水的高聚合体果胶;②果胶酯酶:脱去果胶中的甲氧基基团,促使果胶的脱甲酯作用;③解聚酶:促使果胶中D-半乳糖醛酸的α-1,4糖苷键的裂解。近来人们提出了更详细分类方法为[3]:原果胶酶(protopectin
果胶酶的特征
果胶酶根据其与各种果胶物质的酶促反应如何进行(通过反式消除或水解)、首选底物(果胶、果胶酸或低聚-n-半乳糖醛酸)以及发生的裂解是随机的还是末端的进行分类。