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  • 植物所在植物萜類化學防御與形成機制研究中取得進展

    萜類化合物是天然產物中最大的類群,結構多樣、活性廣泛,具有重要的藥用和經濟價值。植物合成萜類化合物目的通常被認為是調節其自身生長發育(如植物激素赤霉素、脫落酸和獨腳金內酯)以及抵御各種生物脅迫(如昆蟲拒食劑印楝素和除蟲菊酯)。倍半萜為萜類化合物中的一個重要家族,具有豐富的化學結構和生物功能雙重多樣性。其中,杜松烯類倍半萜由于其獨特的活性與功能受到廣泛關注,如抗瘧疾藥物青蒿素和植保素棉酚等。 紫莖澤蘭(Eupatorium adenophorum Spreng)在我國是一種外來入侵植物,具有強大的化學防御系統,其防御物質及生物合成機制尚屬未知。近期,中國科學院昆明植物研究所活性天然產物發現與生物合成團隊研究員黎勝紅研究組綜合運用植物化學、分子生物學、生物化學、合成生物學等技術,揭示紫莖澤蘭中杜松烯類倍半萜的體內外抗蟲防御功能,解析其生物合成途徑的關鍵步驟,并構建杜松烯類天然產物的異源合成通路。 經各種誘導處理以及代謝分析,......閱讀全文

    植物所在植物萜類化學防御與形成機制研究中取得進展

      萜類化合物是天然產物中最大的類群,結構多樣、活性廣泛,具有重要的藥用和經濟價值。植物合成萜類化合物目的通常被認為是調節其自身生長發育(如植物激素赤霉素、脫落酸和獨腳金內酯)以及抵御各種生物脅迫(如昆蟲拒食劑印楝素和除蟲菊酯)。倍半萜為萜類化合物中的一個重要家族,具有豐富的化學結構和生物功能雙重多

    遺傳發育所揭示植物萜類物質多樣性分子機制

      萜類化合物是植物中廣泛存在的種類最多的一種次生代謝產物,目前在自然界中共發現了7萬余種萜類物質(包括多種植物激素),在植物生長發育、植物與生長環境相互作用、抗病蟲等過程中起著重要的作用。但目前人們對植物萜類物質多樣性分子機制的認識還十分有限。  中國科學院遺傳與發育生物學研究所王國棟研究組在前期

    植物次生代謝中萜類的代謝產物與功能

      在次生代謝中異戊二烯焦磷酸酯代謝產生的萜類物質,是植物進化到較高層次的表現。此代謝已經使四批科學家獲得諾貝爾獎,這一事實就很說明問題。萜類在自然界分布廣泛、種類繁多大約有1萬多種。萜類可保護植物細胞膜、產生多種內源激素、保護植物免受強光的傷害、萜類中的信號物質和化感物質在植物防御系統中起到關鍵作

    武漢植物園揭示植物入侵性與化學防御物質演化關系

      入侵植物在入侵地逃逸了與其協同進化的專食性昆蟲但是又面臨新的廣食性昆蟲的取食,所以入侵植物的防御策略在入侵地會發生改變。由于入侵植物在入侵地面臨的昆蟲取食壓力較小,所以將用于防御的資源轉移到生長繁殖,從而競爭能力增強(EICA競爭力增強進化假說)。很多研究已經報道了入侵植物防御與

    植物所揭示植物三萜代謝物多樣性形成的催化機制

      植物合成結構各異的20多萬種代謝產物,其中萜類代謝物多達2萬種以上。這些代謝物不僅在植物生長發育及環境適應性方面具有重要的作用,很多三萜類代謝物還是中藥的主要有效活性成分,有著極高的應用價值。在植物合成三萜代謝物的過程中,2,3-氧化鯊烯環化酶(OSC)是形成代謝多樣性的關鍵酶,能夠通過催化2,

    植物大戰真菌-蛋白竟可繞過“植物防御”?

      美國農業部農業研究服務部(ARS)和華盛頓州立大學的一個小組發現了一種蛋白質,這種蛋白質能讓600多種植物中導致白霉莖腐爛的真菌克服“植物防御”。該項研究成果近日發表在《自然·通訊》雜志上。  對這種名為SsPINE1的蛋白質的了解,可幫助研究人員開發新的、更精確的控制系統,用于控制攻擊馬鈴薯、

    茉莉素:激活植物防御反應

    謝道昕(右一)與課題組成員在實驗中。 在長期的演化過程中,植物獲得了復雜而精巧的機制調控可塑性生長能力,以增強其對多變復雜環境的適應性。激素對于植物的新陳代謝、生長發育和繁衍生息等各種生命活動起重要調節作用。闡明植物激素的感知及其調控植物生長發育和防御反應的機制,是植物生物學的前沿領域。

    揭開植物自我防御的新密鑰

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519160.shtm

    昆明植物所靈芝三萜化合物研究獲新發現

        新化合物methyl ganosinensate A  靈芝作為我國傳統的名貴滋補中藥,受到國內外的普遍關注。從上世紀80年代起,人們已開始進行靈芝化學成分的研究。結果表明,羊毛甾烷三萜化合物(lanostane)是靈芝的主要有效成分之一,具有抗腫瘤、抗前列腺癌、抗炎、抑制H

    昆明植物所在植物二倍半萜生物合成研究中取得進展

      萜類化合物是植物中種類最多、化學結構變化最為豐富的一類天然產物,在植物生長發育、適應環境脅迫特別是抵御病蟲害方面發揮著重要作用,同時還具有重要的經濟和藥用價值(如抗瘧疾藥物青蒿素、抗腫瘤藥物紫杉醇、保健品胡蘿卜素、甜味劑甜菊苷和羅漢果苷、昆蟲拒食劑印楝素、植物激素赤霉素、脫落酸和獨腳金內酯等)。

    昆明植物所PPAP類天然產物研究獲系列進展

      中國科學院昆明植物研究所重要類群植物化學及功能研究團隊許剛研究組長期從事天然多環多異戊烯基取代酰基間苯三酚類天然產物(簡稱PPAP)的研究工作,先后對近20種藤黃科植物中的PPAP類成分開展了深入的研究,發現了大量結構新穎、活性顯著的化合物;相關成果在Org. Lett., Chem. Comm

    昆明植物所二倍半萜化合物研究取得新發現

      中國科學院昆明植物研究所植物化學與西部植物資源持續利用國家重點實驗室黎勝紅研究員課題組在中國科學院“百人計劃”人才項目、國家自然科學基金項目、植物化學與西部植物資源持續利用國家重點實驗室自主課題等資助下,開展植物次生代謝產物的生態學功能研究,近日取得重要進展。   大多數陸地植物

    研究揭示植物聚合酶參與寄主植物防御類病毒侵染

      近日,中國農業科學院植物保護研究所經濟作物病毒病害流行與控制創新團隊研究發現,植物RNA依賴的RNA聚合酶1參與寄主防御類病毒的侵染,并參與水楊酸介導的植物對類病毒侵染的防御響應,該研究豐富了目前對植物類病毒與宿主相互作用的認識。相關研究成果在線發表在《分子植物病理學(Molecular Pla

    研究揭示植物聚合酶參與寄主植物防御類病毒侵染

      近日,中國農業科學院植物保護研究所經濟作物病毒病害流行與控制創新團隊研究發現,植物RNA依賴的RNA聚合酶1參與寄主防御類病毒的侵染,并參與水楊酸介導的植物對類病毒侵染的防御響應,該研究豐富了目前對植物類病毒與宿主相互作用的認識。相關研究成果在線發表在《分子植物病理學(Molecular Pla

    昆明植物所完成勐臘毛麝香高質量基因組的組裝和萜類物質合成相關基因鑒定

    近年來,熱帶傳染病登革熱盛行,對熱帶地區群眾的生命健康造成威脅。然而,目前用于大面積噴灑以趨避和殺滅蚊蟲的化工合成藥品對人體和環境均存在二次傷害的風險,因而亟需發展能夠有效驅避埃及伊蚊的天然綠色驅蚊產品。勐臘毛麝香(Adenosma buchneroides?Bonati),又名“跳蚤草”“愛情草”

    昆明植物所揭示竹類植物生活史轉變和物種多樣化遺傳機制

    多倍化或稱基因組加倍是植物演化史上的永恒主題,廣泛發生于被子植物(有花植物)的各個演化階段,特別是在與重要地史和氣候事件相關的演化節點上,并伴隨著整個被子植物和諸多大科大屬的興起。然而,在亞基因組水平上,關于多倍化如何促進植物適應性演化以及物種多樣性形成的認識仍然不足。現有研究集中在新近(五百萬年內

    什么是萜類?

    廣義的萜類(terpenes)碳氫化合物或萜類衍生物。生物體內除核酸、蛋白、脂肪和糖外,萜類和甾體化合物也是相當重要的兩類天然產物,在體內兩者都是由同樣原始物質生成的產物。

    植物所等發現植物免疫信號新組分

      在植物的免疫反應中,病原微生物可以通過向植物體內注射效應蛋白來抑制植物的免疫反應進而增強其致病性,而植物也相應進化出了一類核苷酸結合富亮氨酸重復結構域受體蛋白(nucleotide-binding leucine-rich repeat domain-containing receptor,NL

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      在植物的免疫反應中,病原微生物可以通過向植物體內注射效應蛋白來抑制植物的免疫反應進而增強其致病性,而植物也相應進化出了一類核苷酸結合富亮氨酸重復結構域受體蛋白(nucleotide-binding leucine-rich repeat domain-containing receptor,NL

    植物所揭示植物免疫反應調控新途徑

      為成功侵染植物,病原菌往往通過向植物細胞內注射效應蛋白,抑制宿主的免疫反應。而植物的NOD類受體(NLRs)可特異識別效應蛋白,并激發效應子觸發的免疫反應(ETI)。但在無病原菌侵染時持續激活免疫反應對植物的正常生長發育是不利的。SUMO化修飾是一種蛋白質翻譯后修飾,影響蛋白質活性、穩定性、相互

    我國學者發表植物腺毛天然產物研究長篇綜述

      腺毛(Glandular trichome)是植物在長期進化過程中為了應對生物和非生物環境脅迫而演化出來的特殊適應性結構,廣泛分布于陸地植物(包括裸子植物、被子植物、苔蘚植物)地上部分的表面,是植物分類學中的重要性狀之一。植物腺毛是合成、積累和貯存各種類型天然產物的重要場所,因此被譽為“細胞化學

    昆明植物所植物腺毛次生代謝產物及生物功能研究獲進展

       腺毛是植物在長期進化過程中為了應對生物和非生物環境脅迫而演化出來的特殊結構,其廣泛分布于陸地植物地上部分的表面。植物腺毛是合成和貯存各種類型次生代謝產物的重要場所(被譽為“細胞工廠”),這些特殊的化學物質往往具有獨特的化學結構和廣泛的生物功能,在植物防御生物和非生物脅迫中起著重要作用。然而由于

    大連化物所等在植物源萜類合成生物學研究中取得新進展

      近日,中科院大連化學物理研究所趙宗保研究員領導的生物質高效轉化研究組(1816組)在植物源萜類化合物的合成生物學研究方向再次取得重要進展,相關結果在線發表于《美國國家科學院院刊》。   植物源萜類化合物具有廣泛生物活性,但依賴植物體的傳統生產方式是推廣應用的瓶頸之一。采用合成生物學策略,創制微

    昆明植物所等在新穎免疫抑制活性雜二萜研究中獲進展

      結構新穎、活性多樣的天然產物是發掘小分子藥物先導化合物的不竭源泉,但復雜天然產物的構型確證難及含量過低的問題,成了其向新穎先導化合物不斷推進的主要問題。唇形科(Lamiaceae)香茶菜屬(Isodon)植物是我國重要的藥用植物類群之一,具有清熱解毒、抗菌消炎、抗腫瘤等功效。中國科學院昆明植物研

    什么是植物酚類物質?

    中文名稱植物酚類物質英文名稱plant phenolics定  義在植物中存在的兒茶酚、單寧酸等酚類物質,對昆蟲等生物有抑制或毒害作用。應用學科生態學(一級學科),化學生態學(二級學科)

    植物酚類物質的概念

    中文名稱植物酚類物質英文名稱plant phenolics定  義在植物中存在的兒茶酚、單寧酸等酚類物質,對昆蟲等生物有抑制或毒害作用。應用學科生態學(一級學科),化學生態學(二級學科)

    關于植物類防御素的基本信息介紹

      在1990年由Mendez等從小麥、大麥種子首先分離得到植物防御素r1-P和r1-H,用NMR光譜法測定其三維結構,發現與哺乳動物和昆蟲防御素相似。最近Thevissen也通過比較植物和昆蟲防御素與真菌的葡糖苷鞘氨醇的相互作用,得知它們是由同一個前體細胞祖先進化而來的。植物防御素的分子質量小于5

    真菌中新發現蛋白可繞過“植物防御”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/4/477979.shtm 科技日報北京4月25日電 (記者張夢然)美國農業部農業研究服務部(ARS)和華盛頓州立大學的一個小組發現了一種蛋白質,這種蛋白質能讓600多種植物中導致白霉莖腐爛的真菌克服“植物

    真菌中新發現蛋白可繞過“植物防御”

      美國農業部農業研究服務部(ARS)和華盛頓州立大學的一個小組發現了一種蛋白質,這種蛋白質能讓600多種植物中導致白霉莖腐爛的真菌克服“植物防御”。該項研究成果近日發表在《自然·通訊》雜志上。  對這種名為SsPINE1的蛋白質的了解,可幫助研究人員開發新的、更精確的控制系統,用于控制攻擊馬鈴薯、

    武漢植物園在植物萜稀化合物酵母合成研究中取得進展

      植物萜稀類物質是分布較為廣泛且分子結構復雜多樣的一類化合物,通常被人們開發成植物藥、化妝品以及工業原料等。一般情況下這類化合物在植物體內的含量較低,且通常只在特殊生境下得以合成。依賴植物提取分離的方法制備這類物質顯然已不能滿足市場的需求,而隨著合成生物學技術的誕生,酵母系統已經成為合成植萜稀化合

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