中科院院士發表Science封面文章
本期Science雜志以封面文章的形式,推出了中國科學院和日本岡山大學的最新研究成果。研究人員獲得了一個重要蛋白超復合體的高分辨率晶體結構,可以幫助人們進一步理解這種極為有效的太陽能轉換器。 植物通過大型蛋白復合體、葉綠素和其他輔因子將光能轉化為化學能量。捕光復合物LHC I包圍著光系統I(PSI)并為其捕獲陽光,在高等植物的光合作用中起到了關鍵性作用。LHC I會將自己吸收的能量傳遞給PSI核心,在那里以接近100%的效率轉換為化學能量。 中科院植物研究所和岡山大學的研究團隊對豌豆PSI-LHC1進行了結構分析,獲得了分辨率高達2.8 ?的晶體結構,為人們提供了大量的寶貴信息。文章的通訊作者是中科院植物研究所的匡廷云(Tingyun Kuang)院士和岡山大學的Jian-Ren Shen教授。 在此之前人們也曾研究過豌豆PSI-LHC1的結構,不過那時的分辨率還很低。這項研究通過高分辨率結構,展示了色素和其他輔因子在......閱讀全文
植物細胞結構與植物徒手切片
[目的要求] 1.掌握植物徒手切片技術。 2.觀察認識植物細胞的基本結構,質體的形態。 3.認識和鑒定植物細胞內常見的后含物。 [材料用品] 材料:洋蔥鱗莖或番茄果實、葫蘆蘚葉、紅辣椒、鴨跖草葉片、馬鈴薯塊莖、蓖麻種子、花生種子。
植物細胞結構介紹
植物細胞結構:?胞間連絲 ? ??細胞膜 ? ??細胞壁 ? ?①葉綠體:?類囊體膜、?淀粉粒 ? ?②液泡:?液泡、?液泡膜 ? ??線粒體 ? ??過氧化物酶體 ? ??細胞質 ? ??小囊泡 ? ??粗面內質網 ? ?③細胞核:?核孔、?核膜、?核仁 ? ??核糖體 ? ??光面內質網 ? ?
植物徒手切片與植物細胞結構觀察
[目的要求] 1.掌握植物 ?徒手切片技術。 2.觀察認識植物細胞的基本結構,質體的形態。 3.認識和鑒定植物細胞內常見的后含物。 [材料用品] 材料:洋蔥鱗莖或番茄果實、葫蘆蘚葉、紅辣椒、鴨跖草葉片、馬鈴薯塊莖、蓖麻種子、花生種子。 用品:I-KI溶液、蘇丹溶液、顯微鏡
植物徒手切片與植物細胞結構觀察
[目的要求] 1.掌握植物 ?徒手切片技術。 2.觀察認識植物細胞的基本結構,質體的形態。 3.認識和鑒定植物細胞內常見的后含物。 [材料用品] 材料:洋蔥鱗莖或番茄果實、葫蘆蘚葉、紅辣椒、鴨跖草葉片、馬鈴薯塊莖、蓖麻種子、花生種子。 用品:I-KI溶液、蘇丹溶液、顯微鏡
植物細胞的基本結構
洋蔥(Alliumcepa)鱗莖的鱗片表皮細胞是觀察植物細胞的理想材料,不僅是由于洋蔥鱗莖一年四季都能得到,取材容易,而且制片方法簡單,易于成功。 (一)制片方法 在光學顯微鏡下觀察植物細胞的結構時,必須將植物的細胞、組織或器官做成薄的制片,才能觀察。這些薄片不能過厚(
植物細胞的基本結構
洋蔥(Alliumcepa)鱗莖的鱗片表皮細胞是觀察植物細胞的理想材料,不僅是由于洋蔥鱗莖一年四季都能得到,取材容易,而且制片方法簡單,易于成功。 (一)制片方法 在光學顯微鏡下觀察植物細胞的結構時,必須將植物的細胞、組織或器官做成薄的制片,才能觀察。這些薄片不能過厚(一般以一層細胞的厚
植物細胞結構與植物徒手切片觀察試驗
實驗方法原理1. ?了解植物細胞形態的多樣性;簡易染色技術。 2. ?掌握植物細胞的結構和植物徒手切片技術。 3. ?識別和鑒定植物細胞中常見的后含物。 ?實驗材料洋蔥 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
植物細胞結構與植物徒手切片觀察試驗
實驗方法原理1. ?了解植物細胞形態的多樣性;簡易染色技術。2. ?掌握植物細胞的結構和植物徒手切片技術。3. ?識別和鑒定植物細胞中常見的后含物。?實驗材料洋蔥青辣椒紅辣椒馬鈴薯塊莖鴨跖草菠菜葉山楂番茄麥粒蓖麻扁豆花蘋果種子根試劑、試劑盒甲基藍堿性紫間苯三酚酒精氫氟酸蒸餾水儀器、耗材顯微鏡解剖鏡刀
植物細胞結構與植物徒手切片觀察試驗(一)
實驗方法原理?1.? 了解植物細胞形態的多樣性;簡易染色技術。2.? 掌握植物細胞的結構和植物徒手切片技術。3.? 識別和鑒定植物細胞中常見的后含物。實驗材料?洋蔥青辣椒紅辣椒馬鈴薯塊莖鴨跖草菠菜葉山楂番茄麥粒蓖麻扁豆花蘋果種子根試劑、試劑盒?甲基藍堿性紫間苯三酚酒精氫氟酸蒸餾水儀器、耗材?顯微鏡解
植物細胞結構與植物徒手切片觀察試驗(二)
5.? 植物細胞的內含物觀察(1)淀粉粒?取馬鈴薯塊莖做徒手切片,先在低倍鏡下觀察,可見到其薄壁細胞中含有許多白色 的顆粒即淀粉粒。換高倍鏡觀察,可以看到淀粉粒的輪紋,并可找到具有兩個臍的淀粉粒。 (2)貯藏蛋白質取蓖麻種子,剝去種皮,用肥厚的胚乳做徒手切片。先把切片放入盛有純酒精的培養皿中洗滌數分
植物培養箱的結構
植物培養箱的結構植物培養箱的光照:植物培養箱使用標準光照系統能提供均衡的光照,可在整個實驗過程中確保精確的光照強度。該光照系統具有熒光燈以及白熾燈,還有其它類型的燈泡,可為植物營造一個光譜平衡的生長環境。標準的光照強度為575 mmol/m2/s,光照強度通過光量子檢測器測量,并傳輸至控制器。
植物培養箱的結構
植物培養箱的結構 植物培養箱的光照: 植物培養箱使用標準光照系統能提供均衡的光照,可在整個實驗過程中確保精確的光照強度。該光照系統具有熒光燈以及白熾燈,還有其它類型的燈泡,可為植物營造一個光譜平衡的生長環境。標準的光照強度為575 mmol/m2/s,光照強度通過光量子檢測器測量,并傳輸至控制器
碳四植物的結構特點
許多四碳植物在解剖上有一種特殊結構,即在維管束周圍有兩種不同類型的細胞:靠近維管束的內層細胞稱為鞘細胞,圍繞著鞘細胞的外層細胞是葉肉細胞。由葉肉細胞和維管束鞘細胞整齊排列的雙環結構,形象地稱為“花環形”結構。兩種不同類型的細胞各具不同的葉綠體。圍繞著維管束鞘細胞周圍的排列整齊致密的葉肉細胞中的葉綠體
植物所利用根系解剖結構揭示草原植物根系功能
通過根系性狀理解根系功能及其對植物生長、生態系統過程和功能的影響是根系生態學研究的熱點和難點問題。根的解剖結構是理解根系功能以及根系結構與功能關聯的關鍵基礎。然而,目前關于單子葉和雙子葉草本植物的根系解剖結構及其揭示的根系功能的研究較匱乏。 中國科學院植物研究所研究員白文明研究組以內蒙古典
四碳植物是否具有特殊結構?
許多四碳植物在解剖上有一種特殊結構,即在維管束周圍有兩種不同類型的細胞:靠近維管束的內層細胞稱為鞘細胞,圍繞著鞘細胞的外層細胞是葉肉細胞。由葉肉細胞和維管束鞘細胞整齊排列的雙環結構,形象地稱為“花環形”結構。兩種不同類型的細胞各具不同的葉綠體。圍繞著維管束鞘細胞周圍的排列整齊致密的葉肉細胞中的葉綠體
植物誘導染色體結構變異
實驗概要了解染色體結構發生變異后,在有絲分裂的細胞中,可以觀察到在后期出現染色體橋或染色體斷片,在間期的細胞可以觀察到微核。實驗原理染色體結構變異主要有缺失、重復、倒位、易位四種。其發生過程是由于同源染色體或非同源染色體之間發生斷裂,然后發生錯誤重接的結果。各種結構變異的雜合體,在細胞分裂過程中常常
植物細胞的顯微結構
一、目的要求:了解植物細胞的基本構造及裝片觀察的操作方法。二、實驗用具:顯微鏡、刀片、攝子、解剖針、載玻片、蓋玻片、培養皿、滴管、水合氯醛液、碘液。三、實驗材料:洋蔥鱗葉、白菜葉、馬鈴薯、紫鴨跖草、胡蘿卜、豌豆根。四、實驗內容:(一)、觀察洋蔥鱗葉的表皮細胞:首先在干凈的載玻片中央加一滴蒸餾 水
植物整體結構的研究和異常結構的觀察實驗
實驗材料:玉米 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?小麥 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?水稻 ? ? ?
植物整體結構的研究和異常結構的觀察實驗1
植物整體形態結構觀察實驗材料玉米小麥水稻向日葵蠶豆大豆豌豆等若干種完整植株核桃楊樹蘋果等植物的二或三年生植株大豆黃瓜和曼陀羅的幼苗丁香大葉黃楊和蘋果的頂芽或腋芽棉毛茛幻根-莖過渡區系列制片棉莖節部橫切制片等試劑、試劑盒碘液間苯三酚溶液50%HCI儀器、耗材顯微鏡解剖鏡放大鏡載玻片蓋玻片刀片攝子吸水紙
植物整體結構的研究和異常結構的觀察實驗(一)
實驗方法原理 實驗材料?玉米小麥水稻向日葵蠶豆大豆豌豆等若干種完整植株核桃楊樹蘋果等植物的二或三年生植株大豆黃瓜和曼陀羅的幼苗丁香大葉黃楊和蘋果的頂芽或腋芽棉毛茛幻根-莖過渡區系列制片棉莖節部橫切制片等試劑、試劑盒?碘液間苯三酚溶液 50%HCI儀器、耗材?顯微鏡解剖鏡放大鏡載玻片蓋玻片刀片攝子吸水
植物整體結構的研究和異常結構的觀察實驗2
植物異常結構的觀察實驗材料棉毛茛幻根-莖過渡區系列制片棉莖節部橫切制片銀杏葉離區制片番茄葉芽和花芽的橫縱切片甘薯甜菜藜烏頭根和菟絲子寄生根的橫切片莧和馬兜鈴莖橫切制片水蔥和鳶尾葉橫切片等試劑、試劑盒碘液間苯三酚溶液50%HCI儀器、耗材顯微鏡解剖鏡放大鏡載玻片蓋玻片刀片攝子吸水紙紗布解剖針培養皿實驗
植物整體結構的研究和異常結構的觀察實驗(二)
(2)根-莖連接取大豆、黃瓜和曼陀羅等任一種植物的幼苗,先區分幼苗的子葉、真葉、下胚軸、上胚軸和根,然后自根部開始,向上胚軸方向做徒手橫切片,每隔 1-2mm取一切片,按順序將切片逐一放于載玻片上(材料可擺放 2-3 排,容納不下時可放在另一張載玻片上)。然后加上鹽酸和間苯三酚溶液,待木
植物生理生態監測系統組成結構參數
莖流傳感器 測量范圍:-200~>1000 cm/hr(熱速度),-40~>200cm3/cm2/hr(莖流密度) 測量精度:±0.1cm/hr 分辨率:0.001cm/hr 探頭材質:316船用級不銹鋼 莖稈生長傳感器 樹干直徑:>6cm(DE-1T),5~25mm(SD-5T),
植物激素的化學結構和主要種類
即生長素(auxin)、赤霉素(GA)、細胞分裂素(CTK)、脫落酸(abscisic acid,ABA)、乙烯(ethylene,ETH)和油菜素甾醇(brassinosteroid,BR)。它們都是些簡單的小分子有機化合物,但它們的生理效應卻非常復雜、多樣。例如從影響細胞的分裂、伸長、分化到影響
C3植物葉片的結構特點
C3植物葉片的結構特點是:葉綠體只存在于葉肉細胞中,維管束鞘細胞中沒有葉綠體,整個光合作用過程都是在葉肉細胞里進行,光合產物變只積累在葉肉細胞中。其光補償點比C4植物來得高,光飽和點比C4植物來得低。
植物固醇的結構特點及分布來源
植物固醇,是以游離狀態或與脂肪酸和糖等結合的狀態存在的一種功能性成分,廣泛存在于蔬菜、水果等各種植物的細胞膜中。植物固醇分為4-無甲基甾醇、4-甲基甾醇和4,4’-二甲基甾醇三類,4-無甲基甾醇主要有Β-谷甾醇、豆甾醇、菜油甾醇和菜籽甾醇等。植物固醇的結構與動物性甾醇的結構基本相似,不同之處是c-4
C3植物葉片的結構特點
C3植物葉片的結構特點是:葉綠體只存在于葉肉細胞中,維管束鞘細胞中沒有葉綠體,整個光合作用過程都是在葉肉細胞里進行,光合產物變只積累在葉肉細胞中。其光補償點比C4植物來得高,光飽和點比C4植物來得低。
植物的細胞壁的結構特點
植物細胞的壁必須具有足夠的抗拉強度,以承受幾倍大氣壓的內部滲透壓,這是由細胞內部溶液和外部溶液之間的溶質濃度差異引起的。 植物細胞壁的厚度在0.1到幾μm之間變化。多細胞植物中的細胞壁?- 其不同的層和它們在原生質方面的位置(高度圖解)在植物初生細胞壁的分子結構。在植物細胞壁中可以發現多達三個層:初
C3植物、C4植物C3-C4中間植物和CAM植物的結構對比
C3植物、C4植物C3-C4中間植物和CAM植物的結構特征C3植物C4植物C3-C4中間植物CAM植物結構BSC不發達,不含葉綠體,其周圍葉肉細胞排列疏松BSC含葉綠體,其周圍葉肉細胞排列緊密呈“花環型”結構(kranztype)BSC含葉綠體,但BSC的壁較C4植物的薄BSC不發達,不含葉綠體,含