⛵🌡⚷
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
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)中越边境都龙口岸单日查验旅客超2000人次创新高
2024/11/05邹雅心⚒
巴勒斯坦总统:以色列摧毁了加沙地带80%以上城市
2024/11/05田会嘉☃
祝贺长安汽车数智工厂C位出道!
2024/11/05米佳亚🐇
网络视听协会发布行业倡议:坚决向“唯流量论”说“不”
2024/11/05荀澜梦📻
红木家具行业:金融化未来可期
2024/11/05汪威羽📌
本市首次发布2024年《首都国际人才发展报告(蓝皮书)》
2024/11/04董荷龙🚗
不交物业费,全靠搭便车,没资格说物业服务不到位!
2024/11/04幸美聪🙋
媒体:连续8年举办粉笔板书比赛的有益启示
2024/11/04东方莺顺y
全省三季度“三农”工作调度会举行 石玉钢出席并讲话
2024/11/03广兰贞o
中储粮储运有限公司原党委常委、副总经理刘福群接受纪律审查和监察调查
2024/11/03华之凝✩