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搜索结果: 1-12 共查到生物学 植物细胞壁相关记录12条 . 查询时间(0.182 秒)
近日,林木遗传育种全国重点实验室李伟研究团队联合台湾大学、成功大学、比利时UGent、中国科学院遗传与发育生物学研究所、美国NCSU、西南大学、华南农业大学、日本NAIST、浙江农林大学、中国科学院分子植物科学卓越创新中心、日本京都大学等单位,在Molecular Plant(TOP期刊,IF=27.5;R/C=1/239, PLANT SCIENCE,植物领域排名第一)上在线发表了题为“Wood...
中国科学院遗传与发育生物学研究所周奕华研究团队长期从事植物细胞壁形成机理研究。近期利用水稻脆秆突变体brittle culm 16 (bc16),鉴定到植物GPI修饰的脂质重塑关键酶,解析了GPI脂质修饰对蛋白质膜定位及细胞壁形成的重要作用。基因克隆发现BC16 编码GPI脂质重塑中的跨膜O-酰基转移酶,与众多GPI形成基因共表达。BC16定位于内质网及高尔基体,将其导入酵母同源基因突变体gup1...
糖基磷脂酰肌醇(GPI)修饰作为重要的蛋白修饰形式,可使非跨膜蛋白分泌并定位到质膜胞外侧特定区域,参与细胞表面的信号感知、细胞粘附、物质运输和新陈代谢等生物学过程。成熟的GPI修饰通常包含保守的多糖核心结构和可变的尾部脂质结构。研究表明,脂质部分对于GPI锚定蛋白定位到质膜特定脂质微区及执行特定功能至关重要。GPI尾部脂质结构的形成经多步重塑反应、由不饱和脂肪酸链转变成饱和脂质,最终在酵母中形成磷...
果胶质多糖是植物细胞壁的重要组分,不仅在植物生长发育、信号传导和防御反应等生理过程中发挥着重要作用,也与植物的生物量和纤维生物质的酶解转化效率密切相关。由于果胶的组成与结构极为复杂,且长期以来缺乏理想的研究体系,使得果胶代谢调控方面的研究进展较为缓慢。目前虽已鉴定出多个参与果胶合成的关键基因,但有关果胶合成的转录调控机制仍不清楚。
乙酰化修饰是植物细胞壁多糖最为普遍的修饰形式, 调控细胞壁理化性质及多聚物间相互交联, 并影响细胞壁结构与功能。植物生长发育过程中, 多糖的乙酰化修饰呈现一定的规律性和动态变化, 表明细胞壁多糖乙酰化修饰受到了严格的调控。近年来随着多种类型的乙酰转移酶和乙酰酯酶的发现, 揭示了多糖乙酰化修饰调控机制的复杂性。这些关键酶的功能鉴定也为探究多糖乙酰化修饰的生物学功能提供了重要线索。乙酰化修饰变异影响植...
细胞壁植物细胞的特征性结构。传统知识认为细胞壁是一种没有活性的细胞结构, 而近年来一些研究结果显示细胞壁也是具有活性的“细胞器”, 可以响应发育和环境信号而发生复杂的动态变化, 或者产生一些信号分子, 在植物细胞生长、分化和免疫反应等过程中发挥重要作用。本文概述了近年来植物细胞壁信号相关的研究进展。
伸展蛋白是一类富含羟脯氨酸的糖蛋白, 是植物细胞壁中重要的结构蛋白。伸展蛋白家族基因广泛存在于多种植物中, 参与植物细胞壁网络结构形成与修饰、植物细胞伸长、根生长发育等过程, 并且影响植物机械强度、倒伏抗性和各种逆境胁迫反应。本文拟从蛋白结构、进化关系、生物学功能等方面介绍植物伸展蛋白近期研究进展, 并初步提出了此类基因在农作物和能源植物遗传改良中的利用。
2017年7月16-20日,第四届植物代谢国际会议、第六届植物细胞壁生物学国际会议以及第十三届萜类化合物的代谢、功能及合成生物学国际会议(以下简称:国际萜类会议)在辽宁省大连市国际会议中心隆重召开。本次大会由中国植物生理与植物分子生物学学会、中科院上海生科院植物生理生态研究所、中科院植物研究所、上海市植物生理与植物分子生物学学会共同主办,中科院上海辰山植物科学研究中心、上海市资源植物功能基因组学重...
第六届植物细胞壁生物学国际会议第一轮通知,2017年7月16--20日在中国大连国际会议中心举办。主办单位:中科院上海生科院植物生理生态研究所、中国植物生理与植物分子生物学学会、上海市植物生理与植物分子生物学学会。会议主题:植物细胞壁与生物质资源。
中国在植物细胞壁拉曼光谱大数据处理技术上取得新突破。由北京林业大学许凤教授团队取得的该技术成果,构建了基于主成分分析的植物细胞壁拉曼光谱聚类分析方法。日前,其论文发表在美国化学会旗下国际分析化学领域顶级期刊《分析化学》杂志上。
为促进学术交流,由植物基因组学国家重点实验室主办的国际植物细胞壁生物学微型研讨会于2010年10月22日在中国科学院遗传与发育生物学研究所举行。会议由周奕华研究员主持,其间报告人和与会者就植物细胞壁多糖合成、调控以及它在花粉管发育、维管分化、细胞程序化死亡等科学问题进行了深入的研讨。植物细胞壁植物细胞特有的结构,通过对细胞壁合成及其生物学功能的研究,对解析细胞壁的形成机理、提高农作物的抗倒伏性和...
细胞壁连接的类受体激酶(WAK)是一类特殊的植物类受体激酶, 与细胞壁中的果胶共价交联. 在结构上, WAK分为胞外域、跨膜域和胞内激酶结构域, 胞外域中存在保守的EGF重复序列. WAK以多基因家族形成存在, 其表达模式具有组织特异性, 主要在叶、茎中表达, 在功能上参与病原菌反应、细胞伸长调控、铝胁迫反应等. WAK1在细胞外与富含甘氨酸的蛋白质AtGRP3特异结合, 在胞内与蛋白磷酸酶KAP...

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