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我国学者在植物低氧信号转导的调控机制方面取得进展

图1 磷脂酸PA调控植物低氧信号转导的分子机制,(A)脂质组学揭示水淹低氧处理显著诱导拟南芥中PA的积累;(B)体外PA脂质体处理可激活低氧核心转录因子RAP2.12-GFP融合蛋白由质膜向细胞核转移;(C)与PA互作的MPK3/MPK6激酶缺失突变体对低氧逆境表现出超敏感表型;(F)磷脂酸PA调控植物低氧信号转导的模式图 在国家自然科学基金项目(项目编号:31725004、31970298和32000215)等资助下,中山大学肖仕课题组在磷脂酸PA调控植物低氧信号转导的分子机制研究中取得进展。相关研究成果以“拟南芥磷脂酸调控MPK3和MPK6介导的低氧信号转导(Phosphatidic acid modulates MPK3 -and MPK6-mediated hypoxia signaling in Arabidopsis)”为题,于2021年11月29日在线发表在《植物细胞》(The Plant Cell)上。论文链接......阅读全文

揭示磷脂酸PA调控植物低氧信号转导的新机制

  低氧是影响植物生长发育与产量最常见的非生物胁迫之一。洪涝/水淹造成的淹没或积水降低了植物所处环境中的氧气浓度,使细胞处于缺氧状态,从而影响植物正常生理代谢和生长发育,导致作物减产甚至绝收,威胁农业安全。因此,研究植物对低氧胁迫的感知和信号转导机制,对于深入理解植物水淹适应性、保障洪涝灾害后作物稳

我国学者在植物低氧信号转导的调控机制方面取得进展

图1 磷脂酸PA调控植物低氧信号转导的分子机制,(A)脂质组学揭示水淹低氧处理显著诱导拟南芥中PA的积累;(B)体外PA脂质体处理可激活低氧核心转录因子RAP2.12-GFP融合蛋白由质膜向细胞核转移;(C)与PA互作的MPK3/MPK6激酶缺失突变体对低氧逆境表现出超敏感表型;(F)磷脂酸PA调控

溶血磷脂酸的相关介绍

  溶血磷脂酸(lysophosphatidic acids,LPA)是迄今发现的一种最小、结构最简单的磷脂,它是真核细胞磷脂生物合成早期阶段的关键性前体。  甘油磷脂代谢的中间产物.60年代初,Vogt等人在实验中观察到,LPA能够引起兔离体肠平滑肌收缩.这一现象使人们认识到LPA不仅仅是生物膜的

磷脂酸的基本信息

中文名称磷脂酸英文名称phosphatidic acid;PA定  义学名:1,2-二脂酰基-Sn-甘油-3-磷酸。甘油磷脂的母体化合物。甘油分子的两个羟基与脂肪酸酯化, 而由于其3-Sn位上磷酸的取代基不同,可生成各种甘油磷脂。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),脂质(二级学科)

磷脂酸的结构和定义

中文名称磷脂酸英文名称phosphatidic acid;PA定  义学名:1,2-二脂酰基-Sn-甘油-3-磷酸。甘油磷脂的母体化合物。甘油分子的两个羟基与脂肪酸酯化, 而由于其3-Sn位上磷酸的取代基不同,可生成各种甘油磷脂。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),脂质(二级学科)

溶血磷脂酸的基本信息

溶血磷脂酸(lysophosphatidic acids,LPA)是迄今发现的一种最小、结构最简单的磷脂,它是真核细胞磷脂生物合成早期阶段的关键性前体。甘油磷脂代谢的中间产物.60年代初,Vogt等人在实验中观察到,LPA能够引起兔离体肠平滑肌收缩.这一现象使人们认识到LPA不仅仅是生物膜的组成成分

大鼠溶血磷脂酸(LPA)酶联免疫分析

大鼠溶血磷脂酸(LPA)酶联免疫分析(ELISA)试剂盒使用说明书本试剂仅供研究使用       目的:本试剂盒用于测定大鼠血清,血浆及相关液体样本中溶血磷脂酸(LPA)的含量。实验原理:  本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠溶血磷脂酸(LPA)水平。用纯化的大鼠溶血磷脂酸(LPA)抗体包被微孔

人溶血磷脂酸(LPA)酶联免疫分析(ELISA)

人溶血磷脂酸(LPA)酶联免疫分析(ELISA)试剂盒使用说明书本试剂仅供研究使用       目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中溶血磷脂酸(LPA)的含量。实验原理:  本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人溶血磷脂酸(LPA)水平。用纯化的人溶血磷脂酸(LPA)抗体包被微孔板,制成

研究发现低氧驱动癌症生长

  《分子细胞生物学期刊》(Journal of Molecular Cell Biology)2012年第3期“复杂疾病的系统生物学研究”专辑中发表了一篇美国佐治亚大学生物化学与分子生物学系徐鹰教授题为“Hypoxia and miscoupling between reduced ene

怎样治疗低氧血症?

  1.氧疗  包括简易面罩,有创机械通气,无创机械通气。氧疗的目的在于提高动脉血氧分压、氧饱和度及氧含量以纠正低氧血症,确保对组织的氧供应,达到缓解组织缺氧的目的。无论其基础疾病是哪一种,均为氧疗的指证。从氧解离曲线来看,PaO2低于8.0kPa(60mmHg),提示已处于失代偿边缘,PaO2稍再