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  • 我國學者揭示RAFs和SnRK2s介導植物滲透脅迫早期應答過程

    1月30日,國際學術期刊《自然-通訊》(Nature Communications)在線發表中國科學院分子植物科學卓越創新中心上海植物逆境生物學研究中心王鵬程和朱健康研究組合作的研究論文“A RAF-SnRK2 kinase cascade mediates early osmotic stress signaling in higher plants”。該論文揭示了RAFs和SnRK2s組成的蛋白激酶級聯途徑介導的植物滲透脅迫的早期應答過程。分子植物卓越中心發現滲透脅迫信號新組分 干旱、冷、高鹽等造成滲透脅迫,直接影響植物生長發育和作物的產量。相對于其它環境脅迫,由于缺乏有效的滲透脅迫特異的檢測標記,目前對于植物細胞滲透脅迫的感受和信號轉導途徑了解較少。目前已知蔗糖非發酵相關蛋白激酶2(sucrose non-fermenting 1-related protein kinase 2,SnRK2)是植物滲透脅迫應答途徑的......閱讀全文

    我國學者揭示RAFs和SnRK2s介導植物滲透脅迫早期應答過程

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    植物細胞滲透勢的測定

    一、目的植物細胞的滲透勢取決于液泡的溶質濃度,因此又稱溶質勢。滲透勢與植物水分代謝、生長及抗性等有密切關系。已知在干旱、鹽漬等條件下,一些植物常在細胞內主動積累溶質,以降低其滲透勢,增加吸水能力,而在一定程度上維持膨壓,保障細胞的生長和氣孔的開放,這種現象叫做滲透調節作用。滲透調節能力的大小可以用逆

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    實驗方法原理:將植物組織放入一系列不同濃度的蔗糖溶液中,經過一段時間,植物細胞與蔗糖溶液間將達到滲透平衡狀態。如果在某一溶液中細胞脫水達到平衡時剛好處于臨界質壁分離狀態,則細胞的壓力勢ψρ正要下降為零。此時細胞液的滲透勢ψπ等于外液的滲透勢ψπ0 ,此溶液即為該組織的等滲溶液,其濃度即為該組

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    植物調控早期種子鐵裝載的機制分析

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