pg模拟器

 

pg模拟器

⛹❅🤫

pg模拟器在线试玩

pg模拟器试玩入口

pg模拟器在线试玩网址

pg模拟器免费版

pg模拟器在线试玩网站

pg模拟器破解版

pg模拟器在线进入

pg模拟器.co m

pg模拟器麻将胡了试玩

pg电子模拟器试玩在线

     

pg模拟器

中国科学院遗传与发育生物学研究所(遗传发育所)青年研究员王冰团队等通过合作研究,最新发现植物激素独脚金内酯信号感知机制及其在氮素响应中的关键作用,阐明植物如何通过调控独脚金内酯信号感受途径中的“油门”和“刹车”,“聪明灵活”地调控不同环境中独脚金内酯信号感受的持续时间和信号强度,进而改变植物株型。

在解析独脚金内酯信号启动机制(“油门”)的基础上,研究团队进一步分析独脚金内酯信号感受的终止机制(“刹车”)。他们通过巧妙的实验设计,发现一种在高等植物中出现的新机制——D14的泛素化和蛋白降解依赖于D14与D3的直接相互作用pg模拟器,并且需要D14蛋白通过N端的无序结构域(NTD)与26S蛋白酶体直接相互作用。

本次研究还发现,D14的NTD结构域可以被磷酸化修饰,抑制D14的泛素化修饰和蛋白降解,进而调控水稻的分蘖发育。低氮环境增强了D14的磷酸化修饰进而抑制蛋白降解,增强独脚金内酯信号感受。研究团队结合已有研究结果提出,低氮环境一方面通过诱导独脚金内酯合成增强信号感知,另一方面通过促进D14的磷酸化增加蛋白稳定稳定性,进而降低独脚金内酯信号感受的终止。这两种机制协同增强了独脚金内酯途径的功能,实现对分蘖数目的抑制。

对中国团队此项研究成果,《细胞》杂志的3位审稿人均给予了高度评价:“该研究采用大量生化和遗传数据系统解析了独脚金内酯信号感受的机制,揭示了信号感知机制的新特征”“该研究揭示了令人兴奋的新发现,比如发现了D14的翻译后修饰(磷酸化)及其在低氮适应中的作用”“该研究数据扎实、实验设计精妙,解决了独脚金内酯信号感受中不同模型之间的争议点,为独脚金内酯信号感受的调控机制提供了新的视角”。

📅(撰稿:伏霄婉)

本文来自网友发表,不代表本网站观点和立场,如存在侵权问题,请与本网站联系。未经本平台授权,严禁转载!
展开
支持楼主

64人支持

阅读原文阅读 685回复 0
举报
    全部评论
    • 默认
    • 最新
    • 楼主
    • 薛发可♀LV6六年级
      2楼
      美国批准向中国台湾地区出售武器,外交部驳斥⚋
      2024/11/05   来自鞍山
      8回复
    • 🙅樊绿天LV1大学四年级
      3楼
      海信与欧足联发起公益活动:助力全球22个国家儿童“圆梦”欧洲杯🕴
      2024/11/05   来自松原
      4回复
    • 扶蓉祥☈LV3幼儿园
      4楼
      印度亚穆纳河泡沫污染 - October 24, 2024✃
      2024/11/05   来自宜昌
      3回复
    • 庞聪曼LV6大学三年级
      5楼
      时间都去哪了?第三次全国时间利用调查公报发布☤
      2024/11/05   来自通化
      5回复
    • 蔡才琬🙍☄LV1大学三年级
      6楼
      北京市属高校已建设14个新兴交叉学科平台☳
      2024/11/05   来自南安
      0回复
    • 严韵旭LV9大学四年级
      7楼
      放一场双11开幕烟花,看一次天猫走心电商带货新玩法😴
      2024/11/05   来自菏泽
      回复
    你的热评
    游客
    发表评论
    最热圈子
    • #财经观|政务“便民小站”的启示#

      张程惠

      2
    • #重庆广阳岛开放自驾上岛预约(附预约攻略)#

      徐离策发

      6
    • #丁仲礼出席庆祝中斯建交75周年招待会#

      谈惠君

      7
    • #国际油价8日显著上涨

      卞江婕

      5
    热点推荐

    安装应用

    随时随地关注pg模拟器

    Sitemap
    安全检测