遗传发育所等解析植物顶端弯钩的形成机制

埋在土壤中的种子萌发后,幼苗需要对抗来自土壤的机械压力,破土而出进行光合生长。一方面,幼苗的下胚轴通过快速地向上生长,获得破土而出的动力;另一方面,下胚轴的顶端会形成“顶端弯钩”结构,将脆弱的子叶和顶端分生组织弯向下生长。该结构既能保证幼苗拥有相对坚硬的“钻头”冲破土壤,又能避免子叶和顶端分生组织在出土过程中与土壤直接冲撞而造成机械损伤。对于大多数双子叶植物而言,顶端弯钩的形成是成功出土的关键,但其具体发育形成机制仍不清楚。 顶端弯钩是由于下胚轴顶部两侧的细胞差异性生长导致的。生长素的不对称分布是导致这种差异性细胞生长的原因:弯钩内侧高浓度的生长素抑制细胞生长,从而导致内侧细胞生长慢而外侧细胞生长快,使得下胚轴向内弯曲。因此,顶端弯钩的形成是生长素对植物细胞生长的差异性调控问题。作为一种生长类调节激素,生长素的重要作用之一在于调节植物细胞的生长/大小(cell expansion/cell size),生长素对植物细胞大小......阅读全文

植物嫩芽顶端弯钩形成机制

春天,种子发出的嫩芽能够以柔克刚破土而出,让不少人惊叹生命的力量。研究发现,嫩芽顶端的弯钩是其成功出土的关键所在。然而,顶端弯钩的形成机制却困扰了科学家100多年。 “《科学-进展》近日报道了我们关于植物顶端弯钩形成机制的研究成果,我们成功揭示了植物嫩芽顶端弯钩的

遗传发育所等解析植物顶端弯钩的形成机制

  埋在土壤中的种子萌发后,幼苗需要对抗来自土壤的机械压力,破土而出进行光合生长。一方面,幼苗的下胚轴通过快速地向上生长,获得破土而出的动力;另一方面,下胚轴的顶端会形成“顶端弯钩”结构,将脆弱的子叶和顶端分生组织弯向下生长。该结构既能保证幼苗拥有相对坚硬的“钻头”冲破土壤,又能避免子叶和顶端分生组

神经所研究人员发现前导突起顶端拉动神经元迁移

  8月11日的《神经科学杂志》(The Journal of Neuroscience)发表了中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所的研究成果——迁移神经元中前导突起顶端通过促进肌动蛋白纤维向前流动驱动胞体迁移。   神经元迁移涉及细胞体和前导突起顶端的协同运动,然而细胞的不同

PNAS:CAP1在花粉管中介导顶端肌动蛋白聚合的分子机制

  肌动蛋白细胞骨架涉及许多基本的生理细胞过程。大多数基于肌动蛋白的功能(如果不是全部的话)由肌动蛋白的聚合形式进行。因此,该领域的核心问题是肌动蛋白单体如何快速组装成肌动蛋白丝并组织成不同的结构以满足各种生理和细胞过程的需要。CAP,在芽殖酵母中也称为Srv2p,已经成为这一过程中的重要参与者。它

三氟拉嗪对花粉管顶端胞吞胞吐活性和细胞器状态的影响

实验概要本实验主要应用荧光标记技术、透射电镜技术等手段,分析白杄花粉管中钙-钙调素信号系统受到抑制之后,细胞结构、细胞器分布与状态、胞吞/胞吐以及细胞超微结构等的变化。主要试剂1. FM4-64 (Molecular Probes,Inc. Eugene,OR) 用DMSO溶解,配制成200 µM的

PlantScreenSC植物表型分析技术方案

植物表型分析系统PlantScreen-SC包括传送系统、成像系统、环境传感器、服务器等硬件及配套软件,适用于高70cm、宽幅50cm以内的植株。该系统是可用于生物农药、植物源生物刺激剂及土壤调理剂研发的大型表型系统。 成像系统包括叶绿素荧光成像单元和RGB成像单元。前者采用脉冲调制式叶绿素荧光成像

PlantScreenSC植物表型分析系统顺利安装运行

  日前,由国际植物表型专家PSI公司提供、北京易科泰生态技术有限公司安装培训的植物表型分析系统PlantScreen-SC在四川成都顺利装机运行。该系统包括传送系统、成像系统、环境传感器、服务器等硬件及配套软件,适用于高70cm、宽幅50cm以内的植株。   该系统也是国内首套由公司购买使用,用

研究揭示生长素信号途径调控植物差异性生长的分子机制

  4月3日,《自然》(Nature)杂志在线发表了原中国科学院分子植物卓越创新中心/植物生理生态研究所上海植物逆境生物学研究中心徐通达(现福建农林大学海峡联合研究院园艺中心教授)研究组完成的题为TMK1-mediated auxin signalling regulates differentia

生长素信号途径调控植物差异性生长的分子机制

  4月3日,《自然》(Nature)杂志在线发表了原中国科学院分子植物卓越创新中心/植物生理生态研究所上海植物逆境生物学研究中心徐通达(现福建农林大学海峡联合研究院园艺中心教授)研究组完成的题为TMK1-mediated auxin signalling regulates differentia

研究揭示生长素信号途径调控植物差异性生长的分子机制

  4月3日,《自然》(Nature)杂志在线发表了原中国科学院分子植物卓越创新中心/植物生理生态研究所上海植物逆境生物学研究中心徐通达(现福建农林大学海峡联合研究院园艺中心教授)研究组完成的题为TMK1-mediated auxin signalling regulates differentia

土牛膝的形态特征及生长习性

  形态特性  1、植物牛膝,多年生草本,高70~120厘米;根圆柱形,直径5~10毫米,土黄色;茎有棱角或四方形,绿色或带紫色,有白色贴生或开展柔毛,或近无毛,分枝对生。叶片椭圆形或椭圆披针形,少数倒披针形,长4.5~12厘米,宽2~7.5厘米,顶端尾尖,尖长5~10毫米,基部楔形或宽楔形,两面有

土牛膝的形态特征及生长习性

  形态特性  1、植物牛膝,多年生草本,高70~120厘米;根圆柱形,直径5~10毫米,土黄色;茎有棱角或四方形,绿色或带紫色,有白色贴生或开展柔毛,或近无毛,分枝对生。叶片椭圆形或椭圆披针形,少数倒披针形,长4.5~12厘米,宽2~7.5厘米,顶端尾尖,尖长5~10毫米,基部楔形或宽楔形,两面有

植物细胞结构与植物徒手切片

[目的要求] 1.掌握植物徒手切片技术。 2.观察认识植物细胞的基本结构,质体的形态。 3.认识和鉴定植物细胞内常见的后含物。 [材料用品] 材料:洋葱鳞茎或番茄果实、葫芦藓叶、红辣椒、鸭跖草叶片、马铃薯块茎、蓖麻种子、花生种子。

百人博士发09第5篇研究性文章

  据报道,2009年上半年,中科院植物研究所分子发育生物学研究中心的林金星博士连发4篇文章,7月再发一篇,Lipid microdomain polarization is required for NADPH oxidase-dependent ROS signaling in Picea me

土牛膝的形态特征

  1、植物牛膝,多年生草本,高70~120厘米;根圆柱形,直径5~10毫米,土黄色;茎有棱角或四方形,绿色或带紫色,有白色贴生或开展柔毛,或近无毛,分枝对生。叶片椭圆形或椭圆披针形,少数倒披针形,长4.5~12厘米,宽2~7.5厘米,顶端尾尖,尖长5~10毫米,基部楔形或宽楔形,两面有贴生或开展柔

土牛膝的形态特征

  1、植物牛膝,多年生草本,高70~120厘米;根圆柱形,直径5~10毫米,土黄色;茎有棱角或四方形,绿色或带紫色,有白色贴生或开展柔毛,或近无毛,分枝对生。叶片椭圆形或椭圆披针形,少数倒披针形,长4.5~12厘米,宽2~7.5厘米,顶端尾尖,尖长5~10毫米,基部楔形或宽楔形,两面有贴生或开展柔

植物干细胞的简介

  植物干细胞(Plant stem cell)包含有关于植物发育和生长的所有程式,拥有永恒生命力的细胞(immortal cell),是植物生命力的根源(origin)。  植物干细胞存在于被称为分生组织的特殊构造内,具有非常惊人的再生能力。这些使得植物可以在数百年间不断生长,并生成全新的器官。《

《自然》:调控植物生长的“秘密通道”

   生长素是植物中最早被发现也是最重要的激素,精准控制了一系列复杂的植物发育过程。正如“月满则亏,水满则溢”,生长素调控植物生长发育同样遵循类似的规律。  近日,福建农林大学海峡联合研究院园艺中心教授徐通达(原中国科学院分子植物卓越创新中心/上海植物逆境生物学研究中心研究员)课题组在模式植物拟南芥

植物表型成像系统植物表型和植物表型组学的概念

  植物表型分析是理解植物基因功能及环境效应的关键环节,随着植物功能基因组学和作物分子育种研究的深入,传统的表型观测已经成为制约其发展的主要瓶颈,而高通量的植物表型组分析技术和植物表型组学研究是解决这一困境的有效途径。虽然植物表型组分析正在成为国内外研究的热点,相关概念仍然较为模糊,阻碍了这一新兴学

版纳植物园在翠柏属化石演化研究中取得新进展

  翠柏属(Calocedrus)是一种常绿的松柏类植物,仅含3个现代种,间断分布于北美和东亚。前人对翠柏系统学方面的研究表明:北美与东亚的种之间各自为单系类群,它们分化的时间大约是在渐新世,距今约25 Ma。关于这个属在东亚新近纪的演化情况到目前为止了解较少,这主要归因于缺乏化石记录。中国科学院西

病毒将毛毛虫变为僵尸

  蚂蚁并不是唯一会被微生物变成僵尸的物种。一种名为杆状病毒的病毒能感染毛毛虫,并让它们在快死之前爬到其生活的植物的顶端(如图)。而毛毛虫尸体的腐烂能让更多的杆状病毒落到植物叶子下方,以便其继续感染更多的“受害者”。而鸟类吃掉死掉的毛毛虫幼虫,也能帮助病毒长距离传播。  现在,研究人员揭示了杆状病毒

镜面草的介绍

  镜面草(学名:Pilea peperomioides Diels,别名:翠屏草),荨麻目荨麻科冷水花属植物。该类植物产自中国云南与四川西南部。  镜面草为多年生肉质草本植物,具根状茎,茎直立,粗状,不分枝;叶聚生茎顶端,叶片肉质,干时变纸质,近圆形或圆卵形;花序单个生于顶端叶腋,聚伞圆锥状,瘦果

《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

植物生长室为何可加速植物生长?

    在植物生长室中,只需要根据植物的品种来设置不同的室内环境,那么植物就可以快速生长,这一点是行业研究人员的广泛共识,因此正是基于这一点,在农业研究中,植物生长室常用作科学育种,植物研究等,极大的提高了相关科研研究的效率,缩短了实验的周期。但是对于很多对农业不了解的人而言,可能就不知道植物生长

植物生长室是植物生长的暖房

    植物生长室从外观上看就像是一个封闭的房间,只不过它不是为人类活动准备的,而是用于植物生长的。植物生长室可以说是专用于植物生长的暖房,植物在其中,可以不用受外界环境的影响,温度、湿度和光的调控都是根据植物生长的需要来配置,满足了植物完美的生长条件。    植物生长室既可以通过其可靠的控制功能控

植物徒手切片与植物细胞结构观察

[目的要求] 1.掌握植物  徒手切片技术。 2.观察认识植物细胞的基本结构,质体的形态。 3.认识和鉴定植物细胞内常见的后含物。 [材料用品] 材料:洋葱鳞茎或番茄果实、葫芦藓叶、红辣椒、鸭跖草叶片、马铃薯块茎、蓖麻种子、花生种子。 用品:I-KI溶液、苏丹溶液、显微镜

植物组织培养和植物快速繁殖

组织培养是一种利用人工培养基(液)使细胞在体外发育和繁殖的技术。除了能够为许多实验提供大量的动植物细胞材料之外,它也是一项克隆植物细胞和个体的实用技术。实际上,在日常生活中必不可少的蔬菜、花卉及粮食作物中,许多种类都是克隆植物,例如,脱病毒马铃薯和红薯、百合和兰花、水稻等等。病毒是威胁园艺和蔬菜种植

植物徒手切片与植物细胞结构观察

[目的要求] 1.掌握植物  徒手切片技术。 2.观察认识植物细胞的基本结构,质体的形态。 3.认识和鉴定植物细胞内常见的后含物。 [材料用品] 材料:洋葱鳞茎或番茄果实、葫芦藓叶、红辣椒、鸭跖草叶片、马铃薯块茎、蓖麻种子、花生种子。 用品:I-KI溶液、苏丹溶液、显微镜

棉纤维细胞控制向顶的扩散性生长模式

  棉花在人类文明的历史进程中扮演了举足轻重的角色。人类种植驯化棉花的历史有7000年之久,棉纤维一直是纺织业中天然纤维的最重要来源。棉纤维是由胚珠表皮细胞发育而来的高度特化的单细胞表皮毛,成熟的纤维细胞长度可达直径的1000-3000倍,因此棉花纤维细胞是研究植物细胞极性生长的理想模型。大多数植物

上海生科院揭示植物花粉管生长方向调控机理

  2月29日,《美国科学院院刊》(PNAS)杂志发表了中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所王永飞研究组题为Cyclic nucleotide-gated channel 18 is an essential Ca2+ channel in pollen tube tips for pol