协同进化的意义

生物多样性例如,很多植食性昆虫和寄主植物的协同进化促进了昆虫多样性的增加;遗传连锁性状有关基因在分子水平上的协同进化促进了遗传隔离并导致物种分化。物种适应该方面主要体现在众多互惠共生实例中,比如传粉昆虫与植物的关系(昆虫获得食物,而植物获得交配的机会),蚜虫与蚂蚁的关系(蚜虫获得蚂蚁的保护,蚂蚁获得食物—蚜虫的蜜露),昆虫和内共生菌的关系(两者相互获得生活必须的特殊的营养物质)。基因组进化例如,细胞中的线粒体基因组的形成可能源于包内内共生菌的协同演化(内共生起源理论),核基因组中“基因横向转移”现象也可能来源于内共生菌协同进化的结果。生物群落众多物种与物种间的协同进化关系促进了生物群落的稳定性。另外,众多并不是互惠共生的协同进化关系,比如寄生关系、猎物-捕食关系的形成等,都维持了生态系统的稳定性。......阅读全文

协同进化的意义

生物多样性例如,很多植食性昆虫和寄主植物的协同进化促进了昆虫多样性的增加;遗传连锁性状有关基因在分子水平上的协同进化促进了遗传隔离并导致物种分化。物种适应该方面主要体现在众多互惠共生实例中,比如传粉昆虫与植物的关系(昆虫获得食物,而植物获得交配的机会),蚜虫与蚂蚁的关系(蚜虫获得蚂蚁的保护,蚂蚁获得

协同进化的定义

协同进化(coevolution):由美国生态学家埃利希(P. R. Ehrlich)和雷文(P. H. Raven)1964年研究植物和植食昆虫的关系时提出的学说,指一个物种的性状作为对另一物种性状的反应而进化,而后一物种的性状又对前一物种性状的反应而进化的现象。

研究揭示BYDV—蚜虫—小麦致病协同进化关系

近日,西北农林科技大学植物病毒与病毒基因工程技术研究团队揭示了BYDV—蚜虫—小麦的协同进化关系,研究成果在线发表于Molecular Plant上。由大麦黄矮病毒(BYDV)侵染引起的小麦黄矮病是危害我国西北、华北、黄淮等麦区的重要病害。维持活性氧(ROS)稳态对于受病毒感染的植物生长和存活至关重

研究揭示BYDV—蚜虫—小麦致病协同进化关系

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519442.shtm近日,西北农林科技大学植物病毒与病毒基因工程技术研究团队揭示了BYDV—蚜虫—小麦的协同进化关系,研究成果在线发表于Molecular Plant上。由大麦黄矮病毒(BYDV)侵染引起

亚麻酸的生态进化意义

基于亚麻酸主要生理功能分析,可以认为亚麻酸应当具有令少几个生态和进化意义:(1)亚麻酸应当是植物适应外界温度逆境的重要物质基础在生态和进化上亚麻酸积累可能是植物系统进化在低温期的一种重要适应性手段。目前,所知的很多富含亚麻酸植物如杜仲、珙桐等,均是冰期后的重要孑遗植物。 (2)基于亚麻酸代谢可能是次

研究揭示物种间的相互作用及其协同进化模式

  生物种间的相互作用,包括对双方有利的互利共生、对双方有害的竞争、和仅对单方有利的捕食关系,有不同的生态学和进化生物学效应;这些相互作用能够在不同的世代间维持下去,并且能够影响生物的微进化和宏进化模式。种间作用不对等的收益与代价可能会使相对应的物种枝系形成不同的协同进化模式。  中国科学院西双版纳

亚麻酸的生态和进化意义

(1)亚麻酸应当是植物适应外界温度逆境的重要物质基础。在生态和进化上亚麻酸积累可能是植物系统进化在低温期的一种重要适应性手段。目前,所知的很多富含亚麻酸植物如杜仲、珙桐等,均是冰期后的重要孑遗植物。(2)基于亚麻酸代谢可能是次生代谢产物衍生的重要信号来源,由此在生态和进化上亚麻酸的积累完全可看作植物

组蛋白进化上的特点及其意义

组蛋白:特点:1、进化上的极端保守性;2、无组织特异性;3、肽链上氨基酸分布的不对称性;意义:1、核小体组蛋白,帮助DNA卷曲形成核小体的稳定结构2、H1组蛋白,在构成核小体时期连接作用,赋予染色体极性3、对染色体DNA的包装起着重要作用组蛋白(histones)真核生物体细胞染色质中的碱性蛋白质,

关于亚麻酸的生态进化意义介绍

  基于亚麻酸主要生理功能分析,可以认为亚麻酸应当具有令少几个生态和进化意义:  (1)亚麻酸应当是植物适应外界温度逆境的重要物质基础  在生态和进化上亚麻酸积累可能是植物系统进化在低温期的一种重要适应性手段。目前,所知的很多富含亚麻酸植物如杜仲、珙桐等,均是冰期后的重要孑遗植物。  (2)基于亚麻

成都生物所雄蛙的动态竞争策略及雌雄协同进化研究获进展

  无论在商场、情场、还是战场,特别是竞争相对激烈而获胜机会微小之时,如何参与竞争,即选择什么样的竞争策略才能保证最大的收益,是认知神经科学的研究热点。  中国科学院成都生物研究所行为及其神经机理研究学科组利用峨眉仙琴蛙为动物模型对这个问题进行了系统研究,并得到了有趣的结论。雄性竞争对繁殖成功而言是

Biotechnol-Biotec-Eq:癌症存在的意义:或为进化上需要

  最近两名科学家发表文章,认为癌症的本质并不是与我们作对,这一疾病事实上是进化上最终的一步,它是用来避免有瑕疵的基因传递到下一代,这可能揭示了癌症难以治愈的内在原因。  当然,这仅仅是一个假设,并没有经过试验的验证,而且他们也不认为任何人死于癌症是顺理成章的事情。事实上正好相反,研究者们认为这一理

揭示了m6A-RNA修饰的新的进化意义

  无义介导的RNA降解(Nonsense-mediated decay, NMD)是真核生物一种重要的mRNA质量控制方式,细胞通过检验终止密码子与最后一个剪接接头的距离是否超过55nt来判断该终止密码子是否为提前终止密码子(Premature Termination Codon, PTC)从而决

高海拔野生鸟类在序列和表达水平协同改变适应性进化

  高海拔环境的选择压力会驱动生物体表型和遗传的适应。研究组早期的研究表明不同高海拔物种在形态、生理、生化等表型特征出现趋同(Zhu et al. 2018. PNAS),而这种趋同表型的遗传适应机制是多样的,可能受到系统发育背景的严重影响。同时,由于野生鸟类采样困难且转录组测序样品质量要求较高,早

协同作用的特点

协同作用是指企业从资源配置和经营范围的决策中所能寻求到的各种共同努力的效果,也就是说“1+1>2”的效果。协同作用是可以直接看到的,如农场将不便运输的农产品剩余物用于饲养家畜,再将家畜生产的有机肥用于农作物的生产,这样农场同时经营农作物生产和家畜饲养两个业务,这比将两个业务分开所产生的效果要更好一些

协同受体的定义

中文名称协同受体英文名称co-receptor定  义能够协助受体与其配体特异结合并引起生物效应的膜蛋白。如帮助辅助T淋巴细胞与抗原提呈细胞黏附的CD4等。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),信号转导(二级学科)

研究发现蓝藻四聚体光系统I的生理和进化意义

  近日,美国田纳西大学等科研机构的研究人员在Nature Plants上发表了题为“Physiological and evolutionary implications of tetrameric photosystem I in cyanobacteria”的文章,对蓝藻四聚体光系统Ⅰ的生理和

进化节奏的定义

中文名称进化节奏英文名称tempo of evolution定  义进化过程中,物种在各个不同阶段有不同的进化速率。应用学科遗传学(一级学科),进化遗传学(二级学科)

分子进化的概念

分子进化(molecular evolution),生物进化过程中生物大分子的演变现象。主要包括蛋白质分子的演变、核酸分子的演变和遗传密码的演变。

种系进化的定义

中文名称种系进化英文名称phyletic evolution定  义一个物种没有经过系谱分裂而整体逐渐形成新种的进化模式。应用学科遗传学(一级学科),进化遗传学(二级学科)

微观进化的定义

微观进化通常是较小的进化变化的积累,这种较小的变化可能小至单个等位基因的突变,这被称为微观进化。

肠道的进化起源

  消化系统、皮肤、肌肉组织是如何进化的呢?这个问题困扰了科学家一个多世纪。维也纳大学的研究人员对海葵(一种非常古老的动物)胚胎发育的研究结果质疑了150年前提出的形成所有器官和组织的胚层具有同源性的假说。   该假说认为,身体中所有的器官和组织都来源于三个胚层之一,这些胚层在胚胎形成早期出现。这

进化枝的概念

进化枝(Clade)是指生命进化树上包括祖先分枝和所有子代分枝(branch)总和的一个群体分枝。比如说,概述图中蓝色和红色区域可以称为clade,而绿色区域不可以,因为他是一个不完整的群体,蓝色群体也是其子代。

进化趋势的概念

中文名称进化趋势英文名称trend of evolution定  义在相对较长的时间尺度上,一个线系或一个单源群的成员表型进化改变的趋向。应用学科遗传学(一级学科),进化遗传学(二级学科)

化学进化的定义

化学进化就是指在原始地球条件下,由无机物以及简单有机物逐渐演变出原始细胞的过程,之后的进化就是物种的进化。

分子进化的起源

在漫长的进化过程中生物的 DNA经历了各种各样的变化。包括基因突变、基因重组、染色体易位等。碱基置换突变常导致蛋白质中一个氨基酸的改变。例如正常血红蛋白第 6位的谷氨酸改变为缬氨酸便成为镰形细胞贫血症的血红蛋白 HbS,为赖氨酸替代则成为HbC,前者的碱基是从GAA(谷氨酸)→GUA(缬氨酸),后者

协同凝集实验

金黄色葡萄球菌细胞壁成分中的A蛋白能与人及多种哺乳动物(猪、兔、羊、鼠等)血清中IgG类抗体的Fc段结合。IgG的Fc段与SpA结合后,两个Fab段暴露在葡萄球体表面,仍保持其抗体活性和特异性当其与特异性抗原相遇时,也出现特异凝集现象。在本凝集反应中,金黄色葡萄球菌菌体成了IgG抗体的载体,称为协同

协同凝集试验

实验概要本文以沙门氏菌为例介绍了协同凝集试验(Coagglutination test)的原理及操作流程。实验原理金黄色葡萄球菌细胞壁上的A蛋白(SPA),具有和大多数哺乳动物IgG的Fc片段发生非特异性结合的特性,而IgG的Fab片段暴露在菌体的表面,仍保持抗体的活性,当与特异性抗原相遇时,IgG

协同凝集试验

实验概要本文以沙门氏菌为例介绍了协同凝集试验(Coagglutination test)的原理及操作流程。实验原理金黄色葡萄球菌细胞壁上的A蛋白(SPA),具有和大多数哺乳动物IgG的Fc片段发生非特异性结合的特性,而IgG的Fab片段暴露在菌体的表面,仍保持抗体的活性,当与特异性抗原相遇时,IgG

协同运输的功能定义

协同运输(cotransport)是一类靠间接提供能量完成的主动运输方式。物质跨膜运动所需要的能量来自膜两侧离子的电化学浓度梯度,而维持这种电化学势的是钠钾泵或质子泵。

协同受体的功能介绍

中文名称协同受体英文名称co-receptor定  义能够协助受体与其配体特异结合并引起生物效应的膜蛋白。如帮助辅助T淋巴细胞与抗原提呈细胞黏附的CD4等。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),信号转导(二级学科)