分子植物中心在丛枝菌根共生“自我调节”研究中取得进展

近期,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛研究组揭示植物磷信号网络控制菌根共生的分子机制,相关成果以A Phosphate Starvation Response (PHR)-centered network regulates mycorrhizal symbiosis为题,作为封面论文于10月12日发表在《细胞》上。 磷元素是植物体的重要组成成分,参与植物体内众多酶促反应及信号转导过程。磷酸盐是植物从土壤中获取磷元素的主要形式,但磷元素主要以有机磷或难溶性盐的形式存在于土壤中,不利于植物吸收。除了通过根系直接从土壤中吸收磷元素(根途径)之外,多数植物还演化出与丛枝菌根真菌建立共生关系间接从环境中获取磷元素(共生途径)。 菌根共生是自然界中普遍存在的一种共生关系:宿主植物以脂肪酸的形式为菌根真菌提供碳源,用于其生长和繁殖;菌根真菌则增加宿主植物对矿质营养元素,尤其是磷元素的获取。以往研究发现,植物根据磷营养状态调控......阅读全文

研究揭示植物磷酸盐跨膜转运与调控的分子机理

1月21日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心张鹏与王永飞团队,在《自然-植物》(Nature Plants)上在线发表了题为Structural mechanism underlying PHO1;H1-mediated phosphate transport in Arabidopsis的研究论

植物磷含量测定

我也是刚好做完植物样和土样的磷测定。我用的方法也是硫酸双氧水消煮,但是我的空白值很小,没有出现你所说的问题。可能是你的空白样没有做好吧,或者说是你在样品摆放标号的时候错了错误

植物硝酸盐信号传导通路和氮磷营养平衡分子机制

  硝酸盐(nitrate)不仅是植物最主要的无机氮源,还作为信号分子激活一系列基因表达,触发硝酸盐应答反应,进而促进氮高效利用。细胞膜定位的硝酸盐转运蛋白NRT1.1(拟南芥AtNRT1.1和水稻NRT1.1B)作为硝酸盐受体(sensor),可以感知外界硝酸盐信号并触发下游应答基因表达。然而,长

植物所揭示盐芥适应高盐低磷生境的分子机制

  土壤盐渍化通常和土壤贫瘠相伴,严重影响植物生长。盐生植物在贫瘠的盐渍生境下仍能良好生长,说明其可能具有独特的养分吸收利用机制。已有研究表明,盐芥(Eutrema salsugineum)除耐盐外,对低磷胁迫也有较强的耐受性,这与该物种高盐低磷的生长环境相适应。研究盐芥适应高盐低磷生境的分子机制,

丛枝菌根共生“自我调节”研究进展

  近期,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛研究组揭示植物磷信号网络控制菌根共生的分子机制,相关成果以A Phosphate Starvation Response (PHR)-centered network regulates mycorrhizal symbiosis为题,作为封面论文于

分子植物中心在丛枝菌根共生“自我调节”研究中取得进展

  近期,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛研究组揭示植物磷信号网络控制菌根共生的分子机制,相关成果以A Phosphate Starvation Response (PHR)-centered network regulates mycorrhizal symbiosis为题,作为封面论文于

钼酸铵分光光度法总磷测定仪检测原理

总磷:指水中所有形态的磷,磷的化合价比较多,有+3价,+5价,且各种存在形态不同,有机磷,无机磷,常存在形态包括正磷酸盐,亚磷酸盐,偏磷酸盐,焦磷酸盐,统一归到总磷方面。二、来源:近几年,磷污染已成为了危害我国水生态环境质量整体安全的一个关键要素,尤其是在长江上游,通过多年的综合治理,流域内化学需氧

激光光谱元素分析系统碳氮磷元素的测量

氮元素是自然界最丰富的元素之一,主要参与生物圈的氮循环。但是这一元素进入植物体后会在植物体内转化成为各种含氮的有机物。氮元素可以说是有机物的代表。随着科技的发展和人们的日益增长的物质需求,人类对氮元素的循环影响也越来越明显。随着以氮元素为主的化肥的使用,对农作物也有较大的作用,人们还需要更全面的了解

测土仪研究磷元素在植物的不同生长阶段所扮演的角色

在育苗中,磷(P)元素作为植物生长必不可少的大量元素,对植物的幼苗的健壮成都有很大的影响作用,当值无从土壤中吸收磷元素之后,大部分的磷元素被用于合成各类维持生命的所必需的化合物,通过使用测土仪来进行对土壤中氮磷钾元素比例进行分析,虽然磷元素在土壤中的含量比氮元素以及钾元素的含量偏低,但是磷元素的功效

研究发现多磷酸肌醇InsP8是植物磷信号分子

  8月12日,Molecular Plant 在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所上海植物逆境生物学研究中心雷明光课题组题为Inositol Pyrophosphate InsP8 Acts as an Intracellular Phosphate Signal in

植物灰分常量元素分析

原理 植物组织中含有的各种元素,可以利用微量化学分析进行检定。植物所必需的十大元素,除碳、氢、氧、氮在植物组织干燥和灰化过程中丧失外,其余的元素均能在灰分中检出。通常可以利用元素与特殊试剂进行的专一性反应,产生一定形状的结晶或颜色,可在显微镜下作定性鉴定。 仪器药品

植物细胞无机磷可视化高效检测技术实现突破

  近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所土壤植物互作创新团队建立了植物细胞无机磷可视化高效检测技术,并揭示了植物细胞无机磷分布调控新机制,相关研究成果发表在《自然—植物》(Nature Plants)上。水稻根系伸长区细胞无机磷分布模式。中国农科院供图  磷是植物生长发育必需的营养元素。植物

锂电阻燃添加剂含磷有机物的简介

  元素磷在生物体内主要存在于核苷酸和细胞膜中,同时磷酸在生物的物质代谢和能量代谢中也发挥着重要作用,因此,磷是所有生物细胞必不可少的元素。在生物圈中,磷主要以三种状态存在:  ① 在生物体内与有机分子结合:  ② 以可溶解状态存在于水溶液中:  ③ 不溶解的磷酸盐大部分存在于沉积物中。  磷的循环

植物全氮、磷、钾的测定

一、植株全氮的测定1.方法原理植株样品用浓硫酸加双氧水消煮,使有机氮转化为铵盐。铵盐经碱化后形成氨,经蒸馏将氨吸收到硼酸溶液中。以甲基红—溴甲酚绿为指示剂,用标准酸滴定,测定植株中的全氮含量(不包括全部硝态氮)。2.分析步骤2.1 试样溶液制备称取试样0.5g,精确至0.001g,置于50ml消煮管

植物细胞无机磷可视化高效检测技术实现突破

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519844.shtm近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所土壤植物互作创新团队建立了植物细胞无机磷可视化高效检测技术,并揭示了植物细胞无机磷分布调控新机制,相关研究成果发表在《自然—植物》(Natu

分子植物卓越中心揭示磷转运蛋白调控叶片光合速率和水稻产量的作用

  光合作用是作物改良的重要目标之一。光合叶片中的无机磷(Pi)作为腺嘌呤核苷三磷酸(ATP)合成原料并参与光合蛋白调控以及磷酸丙糖(TP)等光合产物周转,叶片中Pi含量在一定条件下可能成为光合作用高效运转的限制因素。实际上,田间光合作用的磷限制常发生在抽穗灌浆阶段、需要光合作用高效运转的时期。 叶

总磷测定原理是什么

总磷是水体中磷元素的总含量,是水体富含有机质的指标之一。磷含量过多会引起藻类植物的过度生长,水体富营养化,发生水华或赤潮,打乱水体的平衡。水中总磷的测定可以根据水质分析规定方法进行水中的含磷化合物,在过硫酸钾的作用下,转变为正磷酸盐。正磷酸盐在酸性介质中,可同钼酸铵和酒石酸氧锑钾反应,生成磷钼杂多酸

人体磷酸盐如何维持稳态?中国团队研究破解谜团

中新网北京8月27日电 (记者 孙自法)作为哺乳动物中目前所知唯一的磷酸盐外排蛋白,XPR1如何一马当先、以一己之力挽救磷失衡细胞于“水火之中”?这一此前备受瞩目的未解之谜,被中国科研团队最新研究所破解。利用冷冻电镜单颗粒技术和磷酸根外排功能体系,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心姜道

人体磷酸盐如何维持稳态?中国团队最新研究破解谜团

  作为哺乳动物中目前所知唯一的磷酸盐外排蛋白,XPR1如何一马当先、以一己之力挽救磷失衡细胞于“水火之中”?这一此前备受瞩目的未解之谜,被中国科研团队最新研究所破解。  利用冷冻电镜单颗粒技术和磷酸根外排功能体系,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心姜道华团队最近对XPR1蛋白结构和功

研究发现氮磷元素共同限制荒漠胡杨生长

   中科院寒区旱区环境与工程研究所的科研人员发现,黑河下游额济纳旗荒漠绿洲内的胡杨林的生长,受到氮磷等元素的共同限制。相关成果近期发表在《中国沙漠》杂志上。     该所研究员冯起介绍说,额济纳旗荒漠绿洲是我国天然胡杨林的主要分布区之一。在额济纳,现存的胡杨林渐呈衰败之势:老树多、幼树少,病腐

简述元素氮对植物的影响

  氮是构成蛋白质的主要成分,对茎叶的生长和果实的发育有重要作用,是与产量最密切的营养元素。在第一穗果迅速膨大前,植株对氮素的吸收量逐渐增加。  以后在整个生育期中,特别是结果盛期,吸收量达到最高峰。土壤缺氮时,植株矮小,叶片黄化,花芽分化延迟,花芽数减少,果实小,坐果少或不结果,产量低,品质差。氮

植物叶片中磷、钾含量测定公式

可以参考:一、分析步骤1、在薄纸上称取粒度小于012mm 的空气干燥煤样012g, 称准至010002g。将煤样包好, 放入50mL 开氏瓶中, 加入混合催化剂2g 和浓硫酸(相对密度1184) 5mL。然后将开氏瓶放入铝加热体的孔中。在瓶口插入一小漏斗, 防止硒粉飞溅。在铝加热体中心的小孔中插入测

表示废水中植物营养物质指标有哪些?

植物营养物质包括氮、磷及其他一些物质,它们是植物生长发育所需要的养料。适度的营养元素可以促进生物和微生物的生长,过多的植物营养物质进入水体,会使水体中藻类大量繁殖,产生所谓“富营养化”现象,进而恶化水质、影响渔业生产和危害人体健康。浅水湖泊严重的富营养化可以导致湖泊沼泽化,直至致使湖泊死亡。同时,植

《分子植物》跨入植物科学顶级期刊之列

  近日,美国汤姆森路透—科学信息研究所公布了2011年度《期刊引用报告》。中国学术期刊《分子植物》(Molecular Plant)的影响因子上升为5.546,位居国际植物科学领域研究类期刊第5名,跨入该领域190种核心期刊前5%(排名第9),并连续两年在亚洲同领域期刊中排名第一,已进入该

怎么判断分子中含有氟元素

可以通过元素分析测定化合物中是否有氟及其含量。还可以通过核磁共振氟谱进行测定,区分有机化合物中不同位置的氟原子,

水稻磷肥高效利用机理获揭示

  近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所易可可团队与华中农业大学薛邵伍团队合作,解析了调控植物液泡内无机磷输出的机制,为作物磷肥高效利用奠定了理论基础。相关结果日前在线发表于《自然—植物学》杂志。  磷元素是肥料三要素之一,也是作物生长、发育必需的大量营养元素。作物主要通过根部对无机磷的吸收

植酸酶的应用

植物性饲料中的磷大部分于植酸及植酸盐中难为单胃动物利用而随粪便排出,污染环境,而且植酸盐中的磷通过螯合作用,降低动物Zn、Mn、Ca、Cu、Fe、Mg等微量元素的利用,以及通过与蛋白质结合,形成复合体而降低对蛋白质的消化吸收。(Simonsetal,1990;Schoneretal,1991;Jon

植物所揭示氮富集缓解植物磷限制的新机制

  土壤无机磷与铁铝氧化物、含钙矿物等结合,形成易溶性、难溶性等无机磷组分,这些矿物结合态磷占土壤全磷的比例高达82%,但较难被植物直接利用。全球氮素富集的背景下,生态系统将由氮限制转变为磷限制已成共识;而该转变过程中,土壤磷素的转化与供应情况尚不清楚。    中国科学院植物研究所韩兴国研究组结合1

总磷的测定方法与应用

总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。根据GB/T10647 饲料工业术语 总磷(total phosphorus;TP)饲料中以无机态和有机态存在的磷的总和。测定方法: 正磷酸盐的常用测定方法有3种:①钒钼磷酸比色法。此法灵敏度较低,但干扰物质较少。

Lightigo-LIBS元素分析技术在植物金属元素分布快...(二)

扫描测量分辨率:200 μm;Cd检测主谱线:508.58 nm; Fig. 4 Cd量子点及Cd盐处理下浮萍小叶元素mapping图像实验结论:CdCl2和Cd-QDs污染,对于Cd元素在浮萍叶片表面分布的影响无区别;浓度不同,对于Cd元素在浮萍叶片表面分布的影响无区别;实验中三种含镉化合物(Cd