γ氨基丁酸对外部酸化的响应

低pH下GABA会在细胞内快速增加,这种GABA的积累在微生物和动物中也存在。植物在酸性pH下细胞内 H+随之升高,诱导细胞内GABA含量增加。该GABA的合成过程消耗H+,使得细胞内酸化得到缓解。在微生物中也存在这种快速的反应机制,在产生GABA的同时,会增加质子呼吸链复合物的表达,促进ATP合成。并且上调 F1F0-ATP水解酶活性,促进酸性条件下ATP依赖的H+排出过程。在动物中,细胞也会向外排出GABA和谷氨酸以此来改变细胞外环境的pH。更重要的是,GABA在生理环境下为两性离子,因此在酸碱调节中发挥着一定作用。......阅读全文

γ氨基丁酸对外部酸化的响应

  低pH下GABA会在细胞内快速增加,这种GABA的积累在微生物和动物中也存在。植物在酸性pH下细胞内 H+随之升高,诱导细胞内GABA含量增加。该GABA的合成过程消耗H+,使得细胞内酸化得到缓解。在微生物中也存在这种快速的反应机制,在产生GABA的同时,会增加质子呼吸链复合物的表达,促进ATP

γ氨酪酸对外部酸化的响应

  低pH下GABA会在细胞内快速增加,这种GABA的积累在微生物和动物中也存在。植物在酸性pH下细胞内 H+随之升高,诱导细胞内GABA含量增加。该GABA的合成过程消耗H+,使得细胞内酸化得到缓解。在微生物中也存在这种快速的反应机制,在产生GABA的同时,会增加质子呼吸链复合物的表达,促进ATP

简述γ氨基丁酸对昆虫的防御作用

  GABA有助于植物对外界天敌的防御。当昆虫取食时由于植物受伤导致细胞破裂和组织受伤,这种机械切割会刺激植物中Ca2+的增加,植物在Ca2+刺激下分泌GABA作为一种抵御昆虫取食的措施。在此过程中不存在茉莉酸类信号参与GABA的积累。昆虫存在离子型GABA受体,其中果蝇的GABA门控氯离子通道亚基

海洋优势固氮类群束毛藻对海洋酸化响应研究取得新进展

  在“全球变化及应对”重点专项的支持下,“海洋生态系统储碳过程的多尺度调控及其对全球变化的响应”项目团队在海洋优势固氮类群束毛藻对海洋酸化响应研究方面取得新进展。  该专项中厦门大学史大林教授团队分析了束毛藻对海洋酸化响应的细胞生理及分子生物学实验数据,并在此基础上建立了一个束毛藻“资源最优化分配

砗磲幼贝响应海洋酸化机制研究取得进展

  近日,由中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室研究员喻子牛团队主导,联合中科院地球环境研究所、广东海洋大学,在Science of The Total Environment(《总体环境科学》)上发表了关于砗磲幼贝对海洋酸化反应及其机制的研究成果(Assessment of t

砗磲幼贝响应海洋酸化机制研究获进展

中国科学院南海海洋研究所研究员喻子牛团队主导,联合中国科学院地球环境研究所和广东海洋大学相关团队,就砗磲幼贝对海洋酸化反应及其机制研究工作取得新进展。相关研究近日发表于《整体环境科学》。海洋酸化是全球变暖之外的另一场危机,它是因海水过量吸收大气中的CO2而引发pH值下降的化学变化。数据表明,海洋酸化

γ氨基丁酸对高等生物在高温和冷冻下的保护作用

  在小麦开花期间喷洒GABA(200 mg/L),可以调节膜稳定性,增加抗氧化能力等,减少了小麦高温下的损失;外源GABA的施用对黄瓜幼苗生长也有明显的作用。高温会抑制中枢GABA能神经元活性,激活胆碱类神经系统并引起体温升高。长期处于高温下,下丘脑的GABA能神经元活性会增加以适应环境和调节体温

eLife-外部毛细胞调节耳朵对声音的敏感度

  近日发表在《eLife》杂志上的一项新研究表明,耳朵外部微小的毛细胞可以调节邻近内部毛细胞对声音的敏感度,而不是起到放大器的作用。  这些在沙鼠身上的发现有助于我们理解外部毛细胞在听力中的作用。这些发现也有助于开发更好的方法来保护这些脆弱的细胞免受伤害,防止听力损失。图片来源:https://c

eLife-外部毛细胞调节耳朵对声音的敏感度

  近日发表于eLife的一项新研究表明,耳朵外部微小的毛细胞可以调节邻近内部毛细胞对声音的敏感度,而不是起到放大器的作用。  这些在沙鼠身上的发现有助于我们理解外部毛细胞在听力中的作用。这些发现也有助于开发更好的方法来保护这些脆弱的细胞免受伤害,防止听力损失。图片来源:https://cn.bin

世卫组织再思考对疫病爆发的响应

  在近日埃博拉疫情爆发时,一名卫生工作者在对利比里亚蒙罗维亚的一具尸体消毒。  图片来源:John Moore/Getty  在全球最严重的埃博拉疫情开始蔓延三年之后,世卫组织(WHO)创建了一套方案提高其对疾病爆发的响应能力,以阻止另一场类似的灾难。  今年6月,WHO总干事陈冯富珍受命医学流行

黄瓜苗对弱光胁迫的响应机制获揭示

近日,广东省农业科学院设施农业研究所设施农业新技术研究室对设施弱光逆境展开了系统研究,解析了黄瓜苗对弱光胁迫的响应机制。相关成果发表于《植物科学前沿》(Frontiers in Plant Science)。工厂化育苗普遍在设施大棚中开展,且多集中在反季,设施内部弱光逆境频发,极易造成种苗的徒长,形

移液器外部清洁

移液器外部清洁基本的外部清洁可以使用柔软的布蘸取消毒液擦拭。消毒液的可选的类型有:1.84消毒液(原液按照提供的指导进行稀释)2.70%的酒精3.对于附着性的污渍,如染色性实验试剂的残留可以使用60%的异丙醇擦拭;使用消毒液或清洁剂擦拭后,需要用布再蘸取水擦拭。

关于γ氨基丁酸的基本介绍

  γ-氨基丁酸是一种化合物,化学式是C₄H₉NO₂,别名4-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,简称GABA),是一种氨基酸,在脊椎动物、植物和微生物中广泛存在。 [1] γ-氨基丁酸(Gamma-aminobutyric acid,GABA)是一种重要的中枢神经系统抑制性神经递质,

研究发现植物物候对气候变暖发出响应

中国科学院华南植物园生态中心副研究员马倩倩与合作者研究发现植物物候对气候变暖的响应。相关研究发表于《全球变化生物学》(Global Change Biology)。马倩倩为该论文第一作者,黄建国研究员为通讯作者。 植物物候对气候变化特别是温度的变化非常敏感。已有研究报道:随着气候变暖,植物春季展

人蛔虫的外部形态

 人蛔虫体呈圆柱状,向两端渐细,全体乳白色,侧线明显。雌虫长达20—35cm,雄虫15—30cm,直径5mm,雄虫短而细,尾端呈钩状。前端顶部为口,有3片唇,背唇1片,具二双乳突,腹唇2片,各具一双乳突(double papillae)和一侧乳突(lateral papillae),口稍后处腹中线上

胸部外部检查的简介

  胸部外部检查是检查胸部主要的组织和器官,主要包括胸壁、胸廓、胸膜及胸膜腔、乳房、气管、支气管、肺脏、心脏、血管、淋巴结、食管、纵隔及膈肌等。

SOM分解对温度响应的新培养和测定模式

土壤有机质(SOM)对温度变化的响应,不仅影响土壤养分循环、还影响陆地生态系统碳源/汇效应。土壤有机质分解的温度敏感性(Q10)不仅是生态学和土壤学研究的核心科学问题之一,也是全球变化生态学研究的热点领域。国内外学者对Q10的影响因素或机制开展了大量卓有成效的研究工作,并有不少相关的综述或展望;然而

新研究揭示磷循环对气候变暖的响应机制

增温背景下森林生态系统磷循环示意图。刘菊秀团队 供图广东鼎湖山森林生态系统国家野外科学观测研究站(以下简称鼎湖山站)刘菊秀研究团队基于鼎湖山站的长期自然增温平台,研究揭示磷循环对气候变暖的响应机制。相关研究近日发表于《全球变化生物学》。列志旸博士后为该论文第一作者,刘菊秀研究员为通讯作者。磷通常是热

油水井增产增注措施之酸化及原油含水率对酸化作业的影响

通过酸液对岩石胶结物或地层孔隙、裂缝内堵塞物等的溶解和溶蚀作用,恢复或提高地层孔隙和裂缝渗透性能的工艺措施称为酸化。酸化按照工艺不同可分为酸洗、基质酸化和压裂酸化(也称酸压)。酸洗是将少量酸液注入井筒内,清除井筒孔眼中酸溶性颗粒和钻屑及垢等,并疏通射孔孔眼。基质酸化是在低于岩石破裂压力下将酸注人地层

正中神经电刺激对脑外伤后昏迷大鼠_氨基丁酸b受体表...

正中神经电刺激对脑外伤后昏迷大鼠_氨基丁酸b受体表达变化的影响 

离子迁移谱对硫化物有响应吗

有的。离子迁移谱技术是应用最早且最为广泛的痕量化学物质探测技术之一,在实验室检测、化学化工、安检安防等领域都有广泛应用。而非线性离子迁移谱是以离子迁移理论为基础的另一种检测理论,利用目标物离子在高电场作用下的迁移率非线性效应,操纵离子通行轨迹进而对离子进行区分和识别。

研究揭示湿地土壤碳对水位下降响应机制

  近日,中国科学院植物研究所冯晓娟研究组与北京大学教授贺金生团队合作,利用海北站高寒湿地中宇宙水位控制实验,结合分子有机地球化学手段,对湿地水位下降过程中铁氧化还原转化过程对土壤有机碳动态的调控机理展开研究。  湿地约占陆地表面积的5%至8%,其碳储量却达到陆地碳库的30%,是非常重要的土壤碳库。

科学家聚焦森林对气候变化响应

  本周的《自然》杂志发表了4篇独立论文,探讨森林和树木物种对全球变化(如温度升高)如何响应。这些研究强调了北美和亚马孙森林在面对气候变化做出响应时面临的一些挑战。  一项研究调查了北美9种北方树木物种,包括枫树、冷杉、云杉和松树,表明面对变暖和降雨减少,所有物种树苗的存活率都出现降低。在一项5年开

简述γ氨基丁酸的物化性质

  γ-氨基丁酸别名4-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,简称GABA),是一个氨基酸,化学式:H2NCH2CH2CH2COOH;分子质量:103.1。GABA呈白色结晶体粉末状,没有旋光性。 [2] 熔点195-204℃(分解) [3] [4] ,与水混溶,微溶于乙醇、丙酮,不溶于

简述γ氨基丁酸的来源及应用

  植物组织中GABA的含量极低,通常在0.3~32.5 μmol/g之间。已有文献报道,植物中GABA富集与植物所经历胁迫应激反应有关,在受到缺氧、热激、冷激、机械损伤、盐胁迫等胁迫压力时,会导致GABA的迅速积累。对植物性食品原料采用某种胁迫方式处理后,或通过微生物发酵作用使其体内GABA含量增

概述γ氨基丁酸的其他生理作用

  50mmol/L GABA和不同盐浓度会对植物幼苗产生不同的影响,当NO3-离子低于40mmol/L时,GABA会刺激根伸长,当NO3-离子大于40mmol/L时GABA会抑制根伸长。并且GABA刺激低浓度的NO3-吸收,抑制高浓度NO3-的摄取,而GS等酶被氮调控,以上研究认为氮对调控植物生长

戴尔阜团队探索森林对气候变化的响应差异

   全球气候变暖对陆地生态系统尤其是森林生态系统有着重要的影响,气温升高、辐射强迫的增强将显著改变森林生态系统的结构和功能。  近年来,中科院地理科学与资源研究所研究员戴尔阜团队模拟了2010-2100年江西省泰和县森林分布及森林地上生物量变化,以探究树种、森林类型和森林景观对未来气候变化的响应差

昆明植物所探索菌类植物对气候变化的响应

  松茸是名贵的野生食用菌,为重要的林副出口产品,在云南省年均出口创汇额达4000多万美元。松茸的产量逐年波动较大,其价格随产量波动而大幅涨跌,从而影响社区的资源管理和资源可持续利用。松茸产量的波动是森林、土壤、气候、菌落和采集方式等多个因素综合作用的结果,气候变化是其中的一个关键因素。   中国

研究揭示青藏高原湖泊对气候变化的响应

青藏高原湖泊是青藏高原重要的水资源组成之一,影响青藏高原及周边地区的水循环,在支撑生物多样性、提供关键生态系统服务方面极具价值。湖泊变化对气候和流域水文变化敏感,影响湖泊生物地球化学条件,可对水安全、农业和基础设施等构成风险。为探讨青藏高原湖泊对气候变化的响应,中国科学院青藏高原研究所研究员朱立平等

全球海洋鱼类群落对气候变化的响应获揭示

近日,南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)魏辅文院士团队全面分析了20世纪60年代以来全球海洋鱼类群落的监测数据,揭示了气候变化和渔业活动对全球海洋鱼类群落特征的深远影响。相关成果发表于《保护生物学》(Conservation Biology)。气候变化正在重塑全球海洋生态系统,引起鱼类群落物种的