光合作用相关酶的催化机制再获新进展
中国科学院生物物理研究所朱平研究员团队与华中师范大学绿色农药全国重点实验室杨光富教授团队利用生物化学、结构生物学以及计算模拟等多种手段,系统阐明了水稻(Oryza sativa)中茄尼基焦磷酸合酶(SPS)的催化机制及其与原纤维蛋白-5(FBN5)相互作用的分子机制,为理解质体醌生物合成的调控机制提供了科学依据。相关论文1月5日发表于《自然-植物》。SPS是光合作用电子载体质体醌生物合成途径中的关键酶,也是近年来新发现的一种除草剂作用靶标。有研究表明,FBN5可能通过调控SPS的酶催化活性参与质体醌的生物合成。然而,FBN5与SPS的相互作用及其调控SPS催化活性的分子机制尚不清楚。研究团队提出了OsFBN5诱导OsSPS3从交替催化转变为同步催化的分子模型,并通过设计OsSPS3异源二聚体,验证了OsFBN5能够通过结合作用,诱导原本非活性的亚基构象发生转变,使其转化为活性状态,从而实现二聚体中两个催化中心的同步催化。这一机制......阅读全文
研究揭示原纤维蛋白5调控茄尼基焦磷酸合酶催化活性的分子机制
茄尼基焦磷酸合酶(SPS)是光合作用电子载体质体醌生物合成途径中的关键酶,也是近年来新发现的一种除草剂作用靶标。有研究表明,原纤维蛋白-5(FBN5)或通过调控SPS的酶催化活性参与质体醌的生物合成。然而,学界对FBN5与SPS相互作用及其调控SPS催化活性的分子机制尚不明晰。2026年1月5日,中
光合作用相关酶的催化机制再获新进展
中国科学院生物物理研究所朱平研究员团队与华中师范大学绿色农药全国重点实验室杨光富教授团队利用生物化学、结构生物学以及计算模拟等多种手段,系统阐明了水稻(Oryza sativa)中茄尼基焦磷酸合酶(SPS)的催化机制及其与原纤维蛋白-5(FBN5)相互作用的分子机制,为理解质体醌生物合成的调控机制提
法尼[基]焦磷酸的基本信息
中文名称法尼[基]焦磷酸英文名称farnesyl pyrophosphate;FPP定 义在胆固醇和一些多萜类化合物生物合成中形成的3,7,11-三甲基十二碳-2,6,10-三烯焦磷酸(15碳倍半萜)中间产物,可进一步合成鲨烯及各种固醇类化合物。植物中则可合成赤霉素、紫杉醇、胡萝卜素、棉酚等。应用
焦磷酸酶的功能
此酶的功能乃是在脂代谢(包括脂合成与分解)、钙吸收以及骨形成和DNA合成中扮演重要角色,其他生物化学转化也是如此。
焦磷酸酶的功能
此酶的功能乃是在脂代谢(包括脂合成与分解)、钙吸收以及骨形成和DNA合成中扮演重要角色,其他生物化学转化也是如此。
焦磷酸酶的功能介绍
此酶的功能乃是在脂代谢(包括脂合成与分解)、钙吸收以及骨形成和DNA合成中扮演重要角色,其他生物化学转化也是如此。
牻牛儿[基]焦磷酸的基本信息
中文名称牻牛儿[基]焦磷酸英文名称geranylpyrophosphate定 义胆固醇或多萜类化合物如赤霉素、胡萝卜素等生物合成中的二甲辛二烯焦磷酸中间产物,由异戊烯焦磷酸缩合生成。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),新陈代谢(二级学科)
焦磷酸酶的基本信息
焦磷酸酶是作用于双磷酸键上的酸酐水解酶。是一种催化一分子焦磷酸盐转化为两分子磷酸盐离子的酶。
蔗糖磷酸合成酶(SPS)测试盒说明书测定
测定意义:蔗糖不仅是重要的光合产物,也是植物体内运输的主要物质,还是碳水化合物的贮存形式之一。SPS(EC 2.4.1.14)以果糖-6-磷酸为受体,形成的蔗糖磷酸在蔗糖磷酸酶的作用下形成蔗糖。一般把蔗糖磷酸酯合成酶-蔗糖磷酸酶系统看作是蔗糖合成的主要途径。测定原理:蔗糖磷酸合成酶催化果糖-6-磷酸
无机焦磷酸酶的分子反应介绍
无机焦磷酸酶(英语:Inorganic Pyrophosphatase,简称为焦磷酸酶)是一种催化一分子焦磷酸盐转化为两分子磷酸盐离子的酶。这是一个高放能的反应,因此此反应可偶联到一些热力学上不利的转化,以便驱动这些转化进行到完全。
小鼠焦磷酸法尼酯(FPP)ELISA试剂盒操作步骤
我司ELISA试剂盒品质保证,质量优,价格实惠,是您生物实验的首选,如有需要可与我司销售人员联系。本试剂仅供研究使用目的:本试剂盒用于测定小鼠血清,组织及相关液体样本中小鼠焦磷酸法尼酯(FPP)含量。实验原理:本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中小鼠焦磷酸法尼酯(FPP)水平。用纯化的小鼠焦磷酸法尼酯
法尼基转移酶的基本信息
中文名称法尼基转移酶英文名称farnesyl transferase定 义编号:EC 2.5.1.21。催化法尼基基团在不同分子间发生转移的酶。如催化两分子焦磷酸法尼酯脱去两分子焦磷酸形成一分子前鲨烯二磷酸。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)
法尼基转移酶的基本信息
中文名称法尼基转移酶英文名称farnesyl transferase定 义编号:EC 2.5.1.21。催化法尼基基团在不同分子间发生转移的酶。如催化两分子焦磷酸法尼酯脱去两分子焦磷酸形成一分子前鲨烯二磷酸。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)
ATP合酶的组成
ATP合酶主要由F₁(伸在膜外的水溶性部分) 和Fo(嵌入膜内)组成(图1)。不同物种来源的 ATP合酶含的亚基和数目不尽相同。以牛心线粒体 ATP合酶为例,它的F₁含有仅α3、β3、γ、δ、ε共9 个亚基,Fo含a、b2、C10共13个亚基,F₁与Fo之间有OSCP柄相连接,还有抑制蛋白。线粒体F
ATP合酶的组成
ATP合酶主要由F₁(伸在膜外的水溶性部分) 和Fo(嵌入膜内)组成(图1)。不同物种来源的 ATP合酶含的亚基和数目不尽相同。以牛心线粒体 ATP合酶为例,它的F₁含有仅α3、β3、γ、δ、ε共9 个亚基,Fo含a、b2、C10共13个亚基,F₁与Fo之间有OSCP柄相连接,还有抑制蛋白。线粒体F
焦磷酸化酶的基本信息
中文名称焦磷酸化酶英文名称pyrophosphorylase定 义催化将某一基团从其焦磷酸酯化合物转移至另一分子并释放无机焦磷酸的酶类:X-P-P-P+P-Y←→X-P-P-Y+PP。X-P-P-P通常指核苷三磷酸,归属于核苷酰基转移酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)
焦磷酸化酶的基本信息
中文名称焦磷酸化酶英文名称pyrophosphorylase定 义催化将某一基团从其焦磷酸酯化合物转移至另一分子并释放无机焦磷酸的酶类:X-P-P-P+P-Y←→X-P-P-Y+PP。X-P-P-P通常指核苷三磷酸,归属于核苷酰基转移酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)
DNA聚合酶的焦磷酸解作用
DNApolⅠ的这种活性可以催化3'末端 焦磷酸解DNA分子。这种作用就是无机焦磷酸分解DNA 生长链,可以认为是DNA聚合作用的逆反应,而且这种水解DNA链作用需要有模板DNA的存在。(dNMP)n+XPPi←(dNMP)n-x+X(dNPPP)→DNA
关于光合作用测量仪器的光合
Photosynthesis=Photon(光)+Synthesis(合),光合作用可分为光反应和暗反应。 光反应:发生叶绿体的类囊体膜上,以光能捕获传递转化为基础的光能利用,氧气释放和电子传递。 暗反应:发生在叶绿体基质内,以CO2吸收同化合成为基础的酶促反应,羧化,还原,再生。 两个反
科学家揭示高抗马尾松的抗病机理
近日,《树木生理学》(Tree Physiology)在线发表了中国林业科学研究院亚热带林业研究所周志春研究团队最新成果。他们首次克隆并鉴定了高抗马尾松中的牻牛儿基焦磷酸合酶基因(PmGPPS1),解析PmGPPS1在高抗马尾松抵御松材线虫病进程中的调控作用。 周志春介绍,松材线虫病,又称松树
科学家揭示高抗马尾松的抗病机理
近日,《树木生理学》(Tree Physiology)在线发表了中国林业科学研究院亚热带林业研究所周志春研究团队最新成果。他们首次克隆并鉴定了高抗马尾松中的牻牛儿基焦磷酸合酶基因(PmGPPS1),解析PmGPPS1在高抗马尾松抵御松材线虫病进程中的调控作用。 周志春介绍,松材线虫病,又称松树
SPS压力烧结系统的应用
第三代SPS压力烧结系统特点:烧结速度快、节能性佳、效率高,是当今世界上先进的快速热压炉烧结系统之一。具有烧结速度快,样品致密度高等优点,是烧结纳米相材料,梯度功能材料,介孔纳米热电材料,稀土永磁材料,合金玻璃非平衡态材料及生物材料有力的工具。 由于SPS独特的烧结机理,SPS技术具有
亚油酸合酶的概念
中文名称亚油酸合酶英文名称linoleate synthase定 义编号:EC 1.3.1.35。以NAD+为氢受体,催化1-酰基-2油酰-Sn-甘油基-3-磷酸胆碱脱氢形成1-酰基-2-亚油酰-Sn-甘油基-3-磷酸胆碱的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)
ATP合酶的主要组成
ATP合酶主要由F₁(伸在膜外的水溶性部分) 和Fo(嵌入膜内)组成。不同物种来源的 ATP合酶含的亚基和数目不尽相同。以牛心线粒体 ATP合酶为例,它的F₁含有仅α3、β3、γ、δ、ε共9 个亚基,Fo含a、b2、C10共13个亚基,F₁与Fo之间有OSCP柄相连接,还有抑制蛋白。线粒体F₁Fo-
合酶的基本信息
合酶(synthase)是指催化不与ATP等核苷三磷酸分解相伴的合成反应的酶。
ATP合酶的组成介绍
ATP合酶由两部分组成(Fo-F1),球状的头部F1突向基质液,水溶性。亚单位Fo埋在内膜的底部,是疏水性蛋白,构成H+ 通道。在生理条件下,H+ 只能从膜外侧流向基质,通道的开关受柄部某种蛋白质的调节。ATP合酶,又称“复合体V”,是氧化磷酸化途径中的终点酶。无论在原核生物还是真核生物中,这种酶的
无机焦磷酸酶参与哪些生物学过程
磷酸酶与激酶或磷酸化酶的磷酸化作用正相反。磷酸化可以使一个酶被激活或失活(如,激酶信号通路[7] ),也可以使一个蛋白-蛋白间相互作用发生(如SH2结构域);因此,磷酸酶是许多信号转导通路控制磷酸化所必需的。值得一提的是,磷酸化或去磷酸化并不一定对应着酶的激活或抑制,而且一些酶有多个磷酸化位点参与激
丁茄的简介
丁茄,中药名。为茄科植物丁茄 Solanum surattense Burm.f.的根、果或全草。分布于长江以南至福建、台湾、广西、广东、云南等地。具有镇咳平喘,化瘀止痛之功效。常用于慢性支气管炎,哮喘,胃脘痛,风湿痹痛,瘰疬,寒性脓疡,痈肿疮毒,跌打损伤。
藏茄的简介
藏茄又名樟柳柽,为多年生草本唐古特莨菪的根和种子。主要分布在青海、甘肃。四川、西藏。每年9~10月采摘,无臭,味苦。主要化学成份为山莨菪碱、红古豆碱,可口服易可外用,具有镇痛,麻醉,解痉,消肿的功效。
水茄的介绍
水茄是茄属的果实,产云南(东南部、南部及西南部)、广西、广东、台湾。喜生长于热带地方的路旁,荒地,灌木丛中,沟谷及村庄附近等潮湿地方,海拔200-1650米。普遍分布于热带印度,东经缅甸、泰国,南至菲律宾、马来亚,也分布于热带美洲,可以食用。