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  • 研究揭示植物硝酸鹽信號傳導通路和氮磷營養平衡機制

    硝酸鹽(nitrate)不僅是植物最主要的無機氮源,還作為信號分子激活一系列基因表達,觸發硝酸鹽應答反應,進而促進氮高效利用。細胞膜定位的硝酸鹽轉運蛋白NRT1.1(擬南芥AtNRT1.1和水稻NRT1.1B)作為硝酸鹽受體(sensor),可以感知外界硝酸鹽信號并觸發下游應答基因表達。然而,長期以來NRT1.1如何傳導硝酸鹽信號的分子機制卻不清楚,這也是制約全面理解硝酸鹽信號通路的核心問題。 中國科學院遺傳與發育生物學研究所植物基因組學國家重點實驗室儲成才研究組副研究員胡斌等前期工作發現,硝酸鹽轉運蛋白NRT1.1B的自然變異是導致水稻秈粳亞群間(indica和japonica)氮利用效率差異的重要原因(Hu et al., Nature Genetics, 2015)。NRT1.1B的自然變異不僅導致秈稻硝酸鹽吸收及轉運的增強,同時觸發更強的硝酸鹽信號反應。近期,胡斌等進一步揭示了NRT1.1B介導的硝酸鹽信號向細胞內......閱讀全文

    植物硝酸鹽信號傳導通路和氮磷營養平衡分子機制

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    信號傳導

    Cytokine Bioassays?(eBioscience)Biological activity of cytokines and their concentrations are commonly measured by cellular proliferation of primary c

    信號傳導

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    神經信號傳導

    神經纖維(即神經細胞)的興奮傳導是通過神經遞質來完成的。神經細胞與另一個神經細胞之間是通過軸突與樹突來保持聯系的。

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      茉莉酸(Jasmonate,JA)激素是植物體內一類非常重要的脂類生長調節物質,參與調控植物某些重要的生長發育過程以及對環境因子的響應,如葉片表皮毛的起始、花青素的積累及抗凍害反應等。根毛是根表皮細胞特化形成的一種單細胞管狀突出物,它們能有效增加根的表面積,促進植物對水分和養分的吸收,從而在植物

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    信號分子的類型及信號傳導方式

    激素是由內分泌細胞(如腎上腺、睪丸、卵巢、胰腺、甲狀腺、甲狀旁腺和垂體)合成的化學信號分子,一種內分泌細胞基本上只分泌一種激素,參與細胞通訊的激素有三種類型:蛋白與肽類激素、類固醇激素、氨基酸衍生物激素。某些激素的性質和功能名稱合成部位化學特性主要作用腎上腺素腎上腺酪氨酸衍生物提高血壓、心律、增強代

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    過去十年來,高溫已經成為影響全球糧食供給的主要因素之一。盡管科學家對植物高溫脅迫信號轉導和耐熱性形成分子機制已進行了廣泛而系統的研究,但目前人們對高等植物如何感知熱的原初信號事件及分子機制仍然知之不多。北京時間2022年4月18日晚23時,《自然—植物》發表中國科學院分子植物科學卓越創新中心、植物分

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    《科學》在線發表西北農林科技大學教授劉坤祥領銜的植物氮素營養團隊的最新研究成果?。西北農林科大供圖?9月23日,《科學》在線發表西北農林科技大學教授劉坤祥領銜的植物氮素營養團隊的最新研究成果——“NLP7轉錄因子是植物的一個硝酸鹽受體”論文。氮元素是構成生物體最基本元素之一。農業生產中,硝態氮是增加

    跨膜信號傳導的概念

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    細胞信號傳導途的定義

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    什么是細胞信號傳導通路?

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      10月16日出版的Cell雜志頭條發現是來自約翰霍普金斯醫學院,基因技術公司腫瘤生物與血管新生研究部的兩個研究組分別完成的,這兩篇文章進行了眼部癌癥相關的信號傳導方面的研究。   眼內腫瘤還是一片未開發的領域。在其它器官實體腫瘤和眼內腫瘤之間存在某種共通性,因此一些標準的癌癥治療方案也可

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    Nature子刊:信號傳導帶來醫療突破

      小兒腦積水是一種毀滅性的神經疾病,每一千名新生兒中就有一至三名患有這一疾病。近日,愛荷華大學的研究人員通過小鼠研究發現了小兒腦積水的新病因,研究顯示是一個細胞信號傳導發生故障從而影響了正常大腦發育相關的未分化腦細胞。他們采用相應藥物進行治療,修復了受到影響的神經前體細胞,緩解了腦積水的病情。文章

    候選院士PLoS-Genetics解析水稻信號傳導

      來自中科院遺傳與發育生物學研究所和中國水稻研究所的研究人員發表了題為“The U-Box E3 Ubiquitin Ligase TUD1 Functions with a Heterotrimeric G α Subunit to Regulate Brassinosteroid-Medi

    《自然》首次發現miRNA影響基礎信號傳導

    來自意大利帕多瓦大學生物組織學和胚胎學部,微生物與醫學生物技術系,美國路易斯安那州大學健康科學中心(LSU Health Sciences Center)的研究人員發現microRNAs可以影響早期脊椎動物胚胎形成模式中的關鍵事件。這一首次發現miRNAs調控基礎信號放大過程。這一研究成果公布在《N

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    Nature子刊:癌細胞代謝影響信號傳導

      與正常細胞相比,癌癥細胞代謝更依賴葡萄糖的有氧糖酵解,這被稱為瓦博格效應“Warburg effect”。將瓦博格效應作為潛在癌癥治療靶點的研究人員,一般針對癌細胞中調控代謝水平的生化信號進行研究。   日前,加州大學洛杉磯分校的分子和醫學病理學教授Thomas Graebe

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      大自然的做事方式遠比我們想象的要復雜,Duke大學的科學家們在研究基因活化的時候深刻認識到了這一點。他們將自己的發現發表在八月二十五日的Cell雜志上。  糖皮質激素的信號傳導系統是人類應激反應的一部分,也是一些常用抗炎癥藥物的基礎,具有重要的生物醫學意義。糖皮質激素受體(GR)在人類基因組上有

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