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搜索结果: 1-15 共查到植物学 转运蛋白相关记录15条 . 查询时间(0.095 秒)
2023年12月15日,国际著名学术期刊New Phytologist在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心巫永睿研究组联合齐鲁师范学院玉米分子育种研究院路小铎研究组合作完成的题为“Maize DDK1 encoding an Importin-4 β protein is essential for seed development and grain filling by mediati...
2021年9月20日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心龚继明研究组在Plant communication在线发表了题为Two NPF transporters mediate iron long-distance transport and homeostasis in Arabidopsis的研究论文,报道了硝酸根转运蛋白家族(NRT1/PTR Family)中NPF5.9和NPF5.8是参...
2019年11月11日, Nature Plants在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心张鹏研究组题为 “Structural mechanism of the active bicarbonate transporter from cyanobacteria”的研究论文。该研究解析了蓝藻CO2浓缩机制中SLC26家族HCO3-转运蛋白BicA的三维结构,揭示了其跨膜转运HCO3-的分子机...
苹果糖转运蛋白基因MdSWEET17在液泡膜糖转运过程中发挥着重要的作用。本文以新疆红肉苹果杂种一代优系‘红脆1号’为试材, 克隆MdSWEET17并原核诱导获得其重组蛋白, 对其进行生物信息学分析; 测定该基因在不同组织及不同发育时期的表达, 通过亚细胞定位及转基因鉴定其功能。结果显示, MdSWEET17基因编码区长度为786 bp, 蛋白大小为29.34 kDa左右, 定位于15号染色体, ...
石蒜科植物体内的生物碱具有重要的药用价值, 尽管部分生物碱的生物合成途径已被发现, 但与其相关的转运机制尚未报道。本研究在忽地笑(Lycoris aurea)经茉莉酸甲酯(MeJA)处理后的差异转录组测序数据的基础上, 发现了一个ABC转运蛋白基因, 并命名为ABCG3。采用cDNA末端快速扩增(RACE)技术克隆了该基因的编码区全长2 157 bp, 编码719个氨基酸, 包含6个跨膜结构域。L...
为了阐明小麦硝态氮转运蛋白(nitrate transporters, NRT) TaNRT2.1及辅助蛋白TaNAR2.1的硝态氮转运功能, 本研究构建了TaNRT2.1单基因(单超)与TaNRT2.1+TaNAR2.1双基因超表达载体(双超), 通过农杆菌介导法转化野生型拟南芥, 利用潮霉素筛选与PCR鉴定分别获得了3个单超与2个双超的转基因拟南芥纯合株系。通过研究转基因拟南芥的硝态氮吸收动力...
蔗糖是高等植物光合作用的产物, 为植物的生长发育提供了主要的碳源和能源。植物蔗糖转运蛋白在蔗糖的装载、运输和卸载等过程中起着不可替代的作用。本文综述了茄科植物蔗糖转运蛋白的分类、定位、生理功能等方面的研究进展。
低温、高盐、干旱等非生物胁迫严重影响花生(Arachis hypogaea)生长和产量, 而对花生非生物胁迫的研究及抗性基因的挖掘较少。蔗糖转运蛋白(SUC或SUT)影响蔗糖的运输方向、速率和分配, 其基因表达受多种因子的调控, 包括内源激素、生物逆境和非生物胁迫等。本研究以花生品种‘花育33号’为试验材料, 根据cDNA文库中已知的SUT基因全长序列设计引物, 通过反转录PCR (RT-PCR)...
从‘章姬’草莓中克隆了一个MOT1家族成员的全长, 测序发现其CDS序列与公布的森林草莓基因组序列一致, 将其命名为FaMOT1。进化树分析表明FaMOT1所编码的氨基酸与苹果和桃亲缘关系最近。荧光定量PCR结果表明, FaMOT1基因在草莓的根、茎、叶、花和10 d幼果中有不同程度的表达。对草莓幼苗喷施不同浓度的钼酸钠, 结果发现, 各处理叶片的钼浓度随着施钼量的增加而显著提高。2.4 mmol...
拟南芥ABC转运蛋白研究进展     拟南芥  ABC转运蛋白  激素  解毒  功能       < 2018/12/29
ABC转运蛋白(ATP-binding cassette transporters)是一类普遍存在于原核生物和真核生物中的跨膜转运蛋白, 该蛋白家族庞大, 功能多样。拟南芥基因组编码约130种ABC转运蛋白, 它们广泛存在于细胞的质膜、质体、线粒体、液泡、内质网、过氧化物酶体等位置, 在植物激素运输、脂质代谢、外源毒素的解毒、植物抗病等方面都起着关键作用。近年来, 越来越多的ABC转运蛋白被鉴定,...
叶绿体铁转运蛋白的研究进展     叶绿体    铁转运蛋白       < 2018/12/29
叶绿体起源于三十亿年前的蓝细菌。作为光合作用的场所, 高等植物的叶绿体提供了生命所需的氧气和碳水化合物。由于光合电子传递链的氧化还原作用, 叶绿体装载了大量的过渡金属铁。本文综述了叶绿体与铁的关系, 叶绿体获得铁的机制以及参与叶绿体中的铁转运相关蛋白的最新研究进展。
Cell出版社综述期刊Trends in Microbiology于10月22日在线发表了中科院上海生命科学研究院植物生理生态研究所结构生物学张鹏课题组题为《能量耦合因子型转运蛋白的结构和分子机制》(Structure and mechanism of energy-coupling factor transporters)的特邀综述。
2013年4月14日,Nature在线发表了中科院上海生命科学研究院植生生态所张鹏课题组题为Crystal structure of a folate energy-coupling factor transporter from Lactobacillus brevis的最新研究进展,报道了来源于乳酸杆菌的能量耦合因子型(Energy Coupling Factor,ECF)叶酸转运蛋白面向内(...
茉莉酸作为一种与抗逆性密切相关的植物激素,主要调控植物对昆虫侵害、病原菌侵染和机械伤害的抗性反应,同时也参与调控根系生长、配子发育及成熟衰老等发育过程。生长素主要在植物的生长发育过程中起调控作用。以前的研究证明,茉莉酸通过调控生长素的生物合成和极性运输来调节拟南芥侧根的形成。生长素的极性输出由极性定位于质膜上的PIN (PIN formed)蛋白介导完成,在植物生长发育过程中起重要调控作用。目前,...
土壤盐碱化是造成农作物减产的主要原因之一。质膜Na+/H+逆向转运蛋白能够介导植物根部Na+的外排和体内Na+ 的长距离运输, 并能够调控细胞K+的稳态平衡及细胞内pH值和Ca2+的转运, 因此其在植物耐盐性方面具有重要作用。该文概述了植物质膜Na+/H+逆向转运蛋白的分子结构、功能、表达调控及其与植物耐盐性关系等方面的研究进展, 并对今后有关该蛋白的主要研究方向作了分析和展望。

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