人生就是博尊龙凯时

 

人生就是博尊龙凯时

⛵🌡⚷

人生就是博尊龙凯时旗舰平台

人生就是博尊龙ag

人生就是搏尊龙

人生就是博尊龙阿扎尔

人生就是就博

ag人生就是博

人生就是博尊龙官网

尊龙-人生就是博

尊龙新版人生就是博!

尊龙一人生就是搏

     

人生就是博尊龙凯时

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”人生就是博尊龙凯时,“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人生就是博尊龙凯时,《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:赵香瑗)

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

97人支持

阅读原文阅读 4440回复 4
举报
    全部评论
    • 默认
    • 最新
    • 楼主
    • 洪致玉🥏LV1六年级
      2楼
      人类平均智商每年掉0.2分,一代人比一代人更蠢实锤了?📔
      2024/11/05   来自乌兰浩特
      1回复
    • ✰郑昌武LV3大学四年级
      3楼
      大数据看中国知名步行街,谁更“红”?➺
      2024/11/05   来自玉环
      1回复
    • 管超彬🕑LV6幼儿园
      4楼
      财政部关于提前下达2021年彩票市场调控资金预算的通知♝
      2024/11/05   来自汕头
      8回复
    • 闻致绿LV5大学三年级
      5楼
      “十三五”期间新增湿地20.26万公顷🏗
      2024/11/05   来自高明
      9回复
    • 薛学雨🔜🏡LV0大学三年级
      6楼
      安徽省安庆军分区着力抓建基层武装部❃
      2024/11/05   来自朔州
      4回复
    • 关波谦LV5大学四年级
      7楼
      董明珠直播中训下属 俞敏洪圆场❌
      2024/11/05   来自楚雄
      回复
    你的热评
    游客
    发表评论
    最热圈子
    • #“并购六条”落地月余A股并购重组行情热#

      詹武泽

      2
    • #塞尔维亚交通部长宣布辞职#

      仇琛巧

      9
    • #啄木鸟家庭维修平台实行“维修工程师黑名单公示制度”#

      宇文会薇

      9
    • #习近平同芬兰总统会谈

      鲍英炎

      0
    热点推荐

    安装应用

    随时随地关注人生就是博尊龙凯时

    Sitemap
    安全检测