凯发官网入口

 

凯发官网入口

🌉👒🐩

凯发官网入口首

凯发官网平台

凯发官网网址多少

凯发官网登录手机版

凯发官网下载客户端

凯发官网手机app

凯发官网登录地址陆地

凯发官网下载

凯发首页

凯发app官网

     

凯发官网入口

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”凯发官网入口,“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,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凯发官网入口,为独脚金内酯信号感受的调控机制提供了新的视角”。

➔(撰稿:惠冠春)

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

29人支持

阅读原文阅读 9654回复 2
举报
    全部评论
    • 默认
    • 最新
    • 楼主
    • 曹波丽🛡LV5六年级
      2楼
      咖啡渣、菠萝叶制成箱包卖向世界多条新赛道亮相广交会⚨
      2024/11/08   来自镇江
      9回复
    • 🔋尉迟爽以LV0大学四年级
      3楼
      突发!“挖呀挖”女幼师家中自残:精神失常,可惜了🔎
      2024/11/08   来自中山
      0回复
    • 吕美亨😣LV1幼儿园
      4楼
      朝鲜女足2个月内连夺2个世界冠军 1年内拿4个大赛冠军🍿
      2024/11/08   来自温岭
      1回复
    • 胥菲晨LV1大学三年级
      5楼
      郑钦文击败莱巴金娜创造两个“首次”♌
      2024/11/08   来自南京
      7回复
    • 姬富恒🐄🚬LV9大学三年级
      6楼
      网民点赞“只提地点不提人”的原因并不简单🐝
      2024/11/08   来自昆明
      1回复
    • 闻永妍LV8大学四年级
      7楼
      《马可·波罗游记》主题文献展在上海图书馆东馆开幕🍔
      2024/11/08   来自松江
      回复
    你的热评
    游客
    发表评论
    最热圈子
    • #骗贷团伙“围猎”智障人士 | 新京报| 新京报#

      缪宜才

      0
    • #人文经济观察 | 在嘉兴,金庸留给我们的文化遗产是什么?| 在嘉兴,金庸留给我们的文化遗产是什么?#

      杨嘉炎

      7
    • #《红色通缉》第三集《出击》#

      公羊欢文

      0
    • #房价居高不下 美国购房者平均年龄跃升至56岁

      柯叶善

      8
    热点推荐

    安装应用

    随时随地关注凯发官网入口

    Sitemap
    安全检测