碰一碰,不说话的植物反应很激烈

植物如何对非常微弱的机械性刺激——触碰做出响应是非常有趣的科学问题。 以往,我们知道触碰含羞草、捕蝇草等植物,它们会迅速做出运动响应,而大多数植物对触碰的响应需要经过一段时间才能观察到。 近日,著名国际期刊《植物生理学》在线发表的一项研究成果,围绕在拟南芥中,乙烯和茉莉酸信号传导交汇于赤霉素分解代谢的相关研究,为人们了解植物接触性形态建成的分子机理,进一步弄清“碰一碰”对植物产生的影响,又前进了一步。 拟南芥接触性形态建成示意图 昆明植物研究所吴建强团队供图 反复触碰,抑制植物生长有原因 拟南芥是生命周期较短的一年生植物。因其基因组相对较小,只有5对染色体135兆碱基对,能够通过简便的浸花法获得遗传信息改变的研究材料。近百年来,它也因此成为植物学家探究植物生物学和遗传学的重要模式生物。 此前通过实验发现,要是人们用毛刷触碰拟南芥的每个叶片10次以上,每天进行2次,这样持续2周后,就能观察到拟......阅读全文

科学家为模式植物拟南芥绘制“蓝图”

  任何生物体的每个细胞都包含完整的遗传信息,或者说是一个生物的“蓝图”,编码所谓的DNA核苷酸构建块序列。但是植物是如何创造出各种各样的组织的呢?比如将光能转化成化学能并产生氧气的叶子,或者从土壤中吸收养分的根?答案就在各自组织细胞的蛋白质模式。科学家为模式植物拟南芥绘制“蓝图”。图片来源:Cha

植物DNA提取实验——机械法

植物DNA提取实验用于:(1)获得较纯的真核细胞基因组DNA;(2)后续PCR分析,RFLP分析,基因文库的构建,基因探测等的研究。实验方法原理这是一种快速简便提取植物总DNA的方法。先将新鲜的叶片在液氮中研磨,以机械力破碎细胞壁,然后加入十六烷三甲基溴化铵分离缓冲液,使细胞膜破裂。同时将核酸与植物

寻找真相:含羞草是否可以预测地震

含羞草           到目前为止,地震还不是一个能够预报的自然灾害。无论是科学界还是民间,都在为地震预测积极寻找“良方”。也正因此,各种地震前发生的“异常”都会被追问,它们是不是能成为预测地震的途径  2月19日10时46分58秒,云南昭通市巧家县药山镇一带发生4.9级地震,共

PLoS-Genet:何新建等模式植物拟南芥研究获进展

  2014年1月22日,北京生命科学研究所何新建实验室在《PLOS Genetics》杂志在线发表题为“The SET domain proteins SUVH2 and SUVH9 are required for Pol V occupancy at RNA-directed DNA me

通过拟南芥揭示高温下植物基因突变的原理

    团队以拟南芥为对象研究多代高温下植物基因突变的原理(扬州大学供图)  近日,扬州大学园植学院教授校金飚和农学院徐辰武在《基因组生物学》期刊在线发表题为“多代高温胁迫下拟南芥全基因组DNA突变研究”的最新研究成果。该研究首次从种群遗传谱系和单粒种子遗传谱系两个层面揭示了长期多代高温下植物的DN

植物生长人工气候室研究含羞草对温度、光照的需求

    含羞草在我们日常生活中是最常见的植物,我们为什么称之为含羞草呢?是因为植物没有神经系统,没有肌肉,它不会感知外界的刺激,而含羞草与一般植物不同,它 在受到外界触动时,叶柄下垂,小叶片合闭,此动作人们理解为害羞,因此称它为含羞草,含羞草生于旷野荒地,灌木丛中,含羞草喜温暖湿润、阳光充足的环境,

拟南芥转化

实验概要本实验以拟南芥为试材介绍了转化及筛选的过程。主要试剂1. 渗透培养基:(1L)1/2xMurashige-Skoog5%蔗糖0. 5克MES用KOH调至pH5. 7再加:10微升lmg/ml的6-BA母液200微升Silwet L-77Top agar0. 1%琼脂PNS或水溶液2. 筛选培

拟南芥转录复合物参与调控植物盐害反应机制

  在自然界中植物的生长发育往往受到各种环境胁迫(Environmental stresses)的影响,如高温、低温及干旱等。其中土壤的盐碱化(Salinity stress)是限制农作物栽培及产量的重要环境因子,但是人们对植物耐盐害的潜在分子机制仍不十分清楚。WRKY家族是一类植物特有的转

拟南芥研究揭密被子植物阻止多精受精分子机制

    三个受体负责阻止多花粉管穿出受精。(瞿礼嘉供图)    1月20日,《科学》刊发北大生命科学学院教授瞿礼嘉实验室研究成果,揭示了模式植物拟南芥通过小肽信号及其受体介导的信号通路防止多精受精的分子机制,即每个胚珠仅允许一根花粉管穿出花柱道的隔膜进入其内进行受精。    正常情况下,

含羞草氨酸的毒性介绍

含羞草氨酸对广谱动物包括人都是有毒的,家畜中毒最显著的症状是脱毛。马,驴,骡和猪是特别敏感的。 含羞草氨酸引起了鼠生长速率和生殖力的降低,也能抑制微生物如大肠杆菌和植物如一种菜豆的生长。含羞草氨酸能和吡多醛磷酸作用,因而推测它可能干扰了一些酶的活动。 含羞草氨酸抑制动物生长的效应能通过在食物中加入酪

含羞草氨酸的毒性介绍

含羞草氨酸对广谱动物包括人都是有毒的,家畜中毒最显著的症状是脱毛。马,驴,骡和猪是特别敏感的。 含羞草氨酸引起了鼠生长速率和生殖力的降低,也能抑制微生物如大肠杆菌和植物如一种菜豆的生长。 含羞草氨酸能和吡多醛磷酸作用,因而推测它可能干扰了一些酶的活动。 含羞草氨酸抑制动物生长的效应能通过在食物中加入

植物所发现拟南芥调控种子休眠和萌发的新成员

  研究种子休眠和萌发的调控机理对于植物生存和农业生产具有重要的理论意义。种子休眠属于数量性状,受环境因素和遗传因子的共同调控。拟南芥DOG1(DELAY OF GERMINATION 1)基因是控制种子休眠数量性状位点(QTL)的主效基因,DOG1功能缺失突变体的种子休眠彻底丧失,并且DOG1相关

植物所发现拟南芥调控种子休眠和萌发的新成员

  研究种子休眠和萌发的调控机理对于植物生存和农业生产具有重要的理论意义。种子休眠属于数量性状,受环境因素和遗传因子的共同调控。拟南芥DOG1(DELAY OF GERMINATION 1)基因是控制种子休眠数量性状位点(QTL)的主效基因,DOG1功能缺失突变体的种子休眠彻底丧失,并且DOG1相关

模块式植物表型分析技术方案——拟南芥UV胁迫的响应机制

植物面对各种生物和非生物胁迫时,会调整它们的响应机制来优化发育和适应程序。UV辐射作为一种环境因子,会影响植物的光合过程并触发细胞死亡。华沙生命科学大学的Anna Rusaczonek评估了红/远红光感受器光敏色素A和光敏色素B在拟南芥UV胁迫响应中的作用。通过测量相关突变株的CO2同化、叶绿素荧光

拟南芥的转化

实验概要本实验采用花浸泡法利用农杆菌介导将目的基因转入拟南芥。主要试剂YEB液体培养基,LB培养基,0.1 M CaCl2,0.05 M MgSO4,花浸泡缓冲液(0.5XMS,5%蔗糖,0. 03%Silwet L-77 ),Rif,Kan主要设备摇床,离心机,培养钵,温室,托盘,塑料薄膜实验材料

拟南芥的培养

实验概要本实验方法就拟南芥的培养技术进行了简单介绍。主要试剂1. PNS营养液:每升含2.5m1 1M磷酸缓冲液(pH5.5)5ml 1M KN03,2m1 1M MgSO4.7H20,2m1 1M Ca(N03)a.4H20,2.5m1 20mM  Fe.EDTA,1 ml MS微量兀素。2. 人

营养学词汇含羞草氨酸

含羞草氨酸一种天然氨基酸,大量存在于豆科植物和含羞草植物的种子的叶丛中,水溶液中得dl-型结晶。

含羞草氨酸的来源和性状

一种天然氨基酸,大量存在于豆科植物和含羞草植物的种子的叶丛中,水溶液中得dl-型结晶。熔点235~236℃。微溶于水,更微溶于甲醇和乙醇,几乎不溶于高级醇。最大紫外吸收峰282nm。

科学家发现含羞草有学习和记忆能力

  科学家称,像蕨类一样的植物含羞草对触摸作出反应,在一项实验中知道水滴无害,然后在接下来几周内记住这个发现。   这项研究显示,含羞草和科学家对动物预期的那样具有学习和记忆能力,当然前者是在没有大脑的情况下做到的。这些发现可能使一些人认为英国作家托尔金小说《指环王》中的树人是可以思考和说话的树。

极化原子间微弱引力首次测得

奥地利科学家首次借助激光,让几个原子同时极化,使原子两侧分别带正电荷和负电荷,从而能相互吸引,形成一种非常特殊的键合态,并对其进行了测量。这一研究发表于《物理评论X》杂志,有望在量子和天体物理学领域发挥作用。 在呈电中性的原子内,带正电的原子核被带负电的电子包围,这些电子就像云一样围绕在原

研究显示气候对电网影响微弱

  丹麦奥尔胡斯大学研究气候变化对天气依赖型电力系统影响的科学家发现了一线希望:即使气温和海平面可能会升高,但在那些风能和太阳能发电较多的国家,照明(甚至空调)系统仍能继续工作。这项日前发表于《焦耳》的研究表明,欧洲电力系统在未来气候条件下也会运行良好,就像在历史气候条件下一样。  利用天气模型和气

植物所研究发现拟南芥VILLIN5调控花粉管极性生长

         拟南芥VILLIN5的缺失引起花粉粒和花粉管中微丝不稳定  众所周知,微丝细胞骨架的动态组装控制花粉管的极性生长。然而到目前为止,人们对花粉管如何精密调控微丝的动态组装还知之甚少。  中科院植物研究所黄善金研究组对花粉中高度表达的微丝相关蛋白VILLIN5进行了功能

植物根对机械阻力的感知和信号载体

土壤硬度计测出土壤的紧实度过大的时候,植株生长会减慢,究其原因可能是各种信息交换改变的结果,随之是生理生化过程的变化。这些信息可能包括水的和非水的,由于在水分供应充足且叶水势没有变化的情况下,生长在紧实土壤中的植物生长速度也减慢,所以水信号这一因素是不存在的。 非水信号可能有营养的和激素引起的,An

版纳植物园拟南芥WRKY57转录因子研究获进展

  植物叶片衰老受到多种发育因子和环境因子所调控。外源植物激素茉莉酸(JA)处理可以诱导叶片细胞迅速进入衰老程序,而生长素(Auxin)却可以有效地抑制该过程发生。众所周知,植物激素JA和auixn介导的信号途径之间存在着交叉调控通路,并在植物发育和抵抗病原菌侵染等生理过程中发挥着重要调控功能。但是

微弱荧光检测仪技术参数

  技术参数  样品传送方式: 单样品检测,可连续测量多个样品  探测器:光电倍增管,可探测光谱范围:300nm~650nm  计算机接口: USB 标准接口/或标准串口  微弱荧光快速检测仪  微弱荧光快速检测仪  重量: 12Kg外形尺寸: 49cm*49cm*40cm  测量时间: 10 个数

微弱荧光检测仪的相关介绍

  1. 计算机由用户选配  2. 与计算机的接口:USB 标准接口或RS232 标准接口  3. 软件:自主开发软件,中文界面,适合国内科研单位、食品企业、医院使用。  1) 自动化:可以自动进行样品测量和数据处理。  2) 曲线拟合方式:对采集到的散点数据进行拟合。  3) 图形界面:屏幕上的按

欧盟新排放法规以微弱优势通过

  据来自外媒的报道,欧洲议会近日对欧盟新车辆排放法规议案进行了投票表决,最终该议案以323:317投票的微弱优势通过。   根据新法规议案,从2017年9月开始,欧洲车辆排放测试将由实验室测试改为实际道路测试。该议案允许车企新车实测排放值在一定时间内、一定范围内超标,由此,该议案为欧洲汽车制造商排

微弱荧光检测仪的结构简介

  产品特点  每秒钟检测10 组数据,自动存储数据及自动绘制荧光增强和衰减速度曲线。大屏幕LCD 显示操作步骤及检测结果,自动判断及显示检测的最大峰值。  仪器结构  1. 样品仓:单样品检测,可连续测量多个样品  2. 测器部件:探测器为仪器的核心部分  3.光电倍增管(PMT):根据生物化学发

PCR条带微弱原因及解决方法

CDNA:0.5微升primer:1微升dNTP:2微升10*buffer:2微升TAG酶:0.25微升D.W.:14.25微升PCR反应五要素:参加PCR反应的物质主要有五种即引物、酶、dNTP、模板和缓冲液(其中需要Mg2+)1、预变性(Initialdenaturation).模板DNA完全变