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公眾號原創
  • 玉米耐鹽機制新發現:SnRK2-HAK模塊的調控作用

    玉米耐鹽機制新發現:SnRK2-HAK模塊的調控作用玉米耐鹽新機制:SnRK2-HAK模塊調控莖葉鈉離子外排的自然變異引言土壤鹽漬化是威脅全球農業生產的重大非生物脅迫。玉米作為主要糧食作物,其耐鹽性改良至關重要。近期在《Nature Communications》發表最新研究,揭示了一個由SnRK2激酶和HAK鈉轉運蛋白組成的核心調控模塊,闡明了其通過磷酸化調控增強玉米耐鹽性的分子機制,并鑒定出關鍵的耐鹽等位基因,為耐鹽玉米育種提供了新靶點和理論依據。01ZmSnRK2.10是玉米耐鹽性的主要正調控因子利用CRISPR/Cas9技術創制了 ZmSnRK2.10 的單基因敲除突

  • 揭示煙粉虱轉移基因BtFTSP1與植物防御蛋白的互動機制

    揭示煙粉虱轉移基因BtFTSP1與植物防御蛋白的互動機制競爭性雙分子熒光互補技術(競爭性BiFC)與酵母三雜交技術(Y3H)在煙粉虱水平轉移基因研究中的應用在對煙粉虱(Bemisia tabaci)水平轉移基因BtFTSP1的功能解析中,競爭性雙分子熒光互補技術(競爭性 BiFC)與酵母三雜交技術(Y3H)作為關鍵實驗手段,為揭示BtFTSP1與植物防御蛋白 NtFD1 的互作機制提供了直接證據,體現了其在解析蛋白質復雜互作關系中的核心價值。01競爭性 BiFC 技術:直觀驗證蛋白質競爭性結合競爭性BiFC 技術基于雙分子熒光互補(BiFC)原理,通過引入第三方蛋白,

  • 揭示丹參酮生物合成的新機制:MAPK3-MYB36-ARF1模塊的調控作用

    揭示丹參酮生物合成的新機制:MAPK3-MYB36-ARF1模塊的調控作用 MAPK3-MYB36-ARF1 模塊調控丹參酮生物合成的分子機制丹參(Salvia miltiorrhiza)作為傳統中藥,其活性成分丹參酮(如隱丹參酮、丹參酮IIA 等)具有顯著的心血管保護及抗炎、抗腫瘤作用,但天然含量極低。近日,一項發表在《Plant Signaling Behavior》的研究揭開了關鍵調控機制 ——MAPK3-MYB36-ARF1 分子模塊,為提高丹參酮含量指明了新方向!SmARF1 正調控丹參酮合成構建SmARF1 過表達載體,通過發根農桿菌轉化獲得

  • 項目研究:揭秘重樓中的“神奇因子”:PpTGA3如何調控藥用成分polyphyllin的合成

    項目研究:揭秘重樓中的“神奇因子”:PpTGA3如何調控藥用成分polyphyllin的合成 近期于《Industrial Crops Products》雜志發表了一項由中國成都中醫藥大學和中國科學院昆明植物研究所等機構研究人員合作完成的重要研究成果。首次揭示了中藥植物重樓(Paris polyphylla)中bZIP轉錄因子PpTGA3調控甾體皂苷類化合物多葉藻苷生物合成的分子機制。該發現為提高重樓中多葉藻苷的含量提供了新的分子基礎,對推動中藥現代化和工業應用具有重要意義。其中Y1H酵母文庫構建由源寶生物完

  • 項目文章:續隨子中的“營養密碼”:WRKY轉錄因子與磷酸鹽吸收及藥用成分合成的奧秘

    項目文章:續隨子中的“營養密碼”:WRKY轉錄因子與磷酸鹽吸收及藥用成分合成的奧秘續隨子中的“營養密碼”:WRKY轉錄因子與磷酸鹽吸收及藥用成分合成的奧秘揭示磷吸收的調控機制 引言近期,江蘇省中國科學院植物研究所團隊在《International Journal of Biological Macromolecules》發表研究Genome-wide identification of WRKY transcription factor genes in Euphorbia lathyris reveals ElWRKY48 as a negative regulator of phosphate uptake and ingenol biosynthesis,首次揭示了藥用植物續隨子(Euphorbia lathyris)中轉錄因子El

  • 項目文章:天冬氨酸蛋白酶被鑒定為纖維長度QTL的qFLD05的候選基因,調節棉花的纖維長度(陸地棉L.)

    項目文章:天冬氨酸蛋白酶被鑒定為纖維長度QTL的qFLD05的候選基因,調節棉花的纖維長度(陸地棉L.)天冬氨酸蛋白酶被鑒定為纖維長度QTL的qFLD05的候選基因,調節棉花的纖維長度(陸地棉L.) 近日,河北省農林科學研究院棉花所分子育種研究室張建宏教授團隊在國際知名期刊《理論和應用遺傳學(Theoretical and Applied Genetics)》(IF=5.4,農林科學1區TOP期刊)在線發表了題為 Aspartyl proteases identified as candidate genes of a fiber length QTL, qFL D05 , that regulates fiber length in cotton (Gossypium hirsutum L.)的研

  • Plant Biology杭州師范大學吳玉環課題組關于NAC102模塊調控鎘脅迫的研究

    Plant Biology杭州師范大學吳玉環課題組關于NAC102模塊調控鎘脅迫的研究Plant Biology轉錄因子NAC102通過調控擬南芥中WAKL11的表達和細胞壁果膠的代謝賦予鎘耐受性文章內容轉錄因子NAC102通過調控擬南芥中WAKL11的表達和細胞壁果膠的代謝賦予鎘耐受性的研究揭示了一個重要的機制。首先,NAC102是一個NAC家族的轉錄因子,它在植物對鎘脅迫的響應中起著關鍵作用。通過正向調控WAKL11(wall-associated kinase-like protein 11)的轉錄表達,NAC102影響了細胞壁果膠代謝以及鎘在細胞壁中的固定,這一過程最終賦予了擬南芥對鎘的耐受性。具體來

  • Plant Physiology|轉錄因子 VVWRKY70 抑制葡萄中的去甲異戊二烯類和黃酮醇生物合成

    Plant Physiology|轉錄因子 VVWRKY70 抑制葡萄中的去甲異戊二烯類和黃酮醇生物合成 源寶生物 源生課堂 2024年04月09日 22:13 江蘇 Plant Physiology轉錄因子 VVWRKY70 抑制葡萄中的去甲異戊二烯類和黃酮醇生物合成文章摘要次生代謝物黃酮醇屬于黃酮類化合物,它可以通過與花青素共著色來促進顏色穩定性,并且可以

  • 互作組學及植物遺傳轉化生物實驗室建設項目環境影響評價公示

    根據《環境影響評價公眾參與辦法》(生態環境部令第4號)等相關規定,建設單位在建設項目環境影響報告書(表)編制完成后,向環境保護主管部門報批前,應向社會公開環境影響報告書(表)全本,現將建設項目環境影響報告表全文公示(見附件)。公示時間為5個工作日。互作組學及植物遺傳轉化生物實驗室建設項目環境影響報告表(公示版).pdf南京源寶生物科技有限公司 2025年 7月 18日

  • 喜訊!Nat Commum 項目文章:解析紅光誘導褪黑素生物合成的機制有助于培育富含褪黑素的番茄

    近日,四川大學張陽教授團隊在Nature Commumications上發表題為Understanding the mechanism of red lightinduced melatonin biosynthesis facilitatesthe engineering of melatonin enrichedtomatoes解析了紅光誘導褪黑素生物合成的機制有助于培育富含褪黑素的番茄。本文酵母文庫構建由南京源寶生物提供。01、研究背景褪黑素是一種功能保守的廣譜生理調節劑,在番茄果實中提高褪黑素的含量不僅能提高番茄的農藝性狀,還有益于人體健康。研究表明補充紅光可以通過SlphyB2-SlPIF4-SlCOMT2通路提高番茄果實中褪黑素的含量。本文通過基因編輯

  • AlphaFold2同源建模

    2020年12月,谷歌人工智能 AlphaFold2在第十四屆國際蛋白質結構預測競賽CASP14比賽中,以摧枯拉朽之勢擊敗了所有對手,成功根據氨基酸序列預測了生命基本分子——蛋白質的三維結構。AlphaFold2使用多序列比對,將蛋白質結構整合到算法。

  • 膜體系酵母雙雜交篩選載體如何選擇

    膜體系酵母雙雜交篩選原理:膜體系文庫篩選原理:若文庫蛋白X和誘餌蛋白Y共同轉到NMY51菌株中,兩者互作會形成完整的泛素,從而被UBPS識別進行剪切,剪切下來的LexA-VP16(人工轉錄因子TF),從而激活下游報告基因。膜體系誘餌載體如何選擇?膜體系酵母雙雜交體系中根據誘餌蛋白質定位不同,需要選用不同的載體,以便于誘餌蛋白相連接的Cub-LexA-VP16和文庫蛋白相連的泛素NubG相互作用。蛋白質在細胞分布類型誘餌載體選擇N端在胞質,C端在胞外或者細胞器腔內使用pBT3-NN端在胞質,C端在胞質N端在胞外或者細胞器腔內,C端在胞質,且N端有信號

  • 酵母文庫質檢新篇章

    文章標題:酵母雙雜交文庫高通量測序鑒定,提供了全新的酵母文庫質量評價標準!研究背景酵母雙雜交(Y2H)是研究生物中蛋白互作的經典方法,但存在假陽性比例高的特點限制了其廣泛的應用。目前傳統的文庫鑒定方法僅通過鑒定文庫的庫容和片段的長度來判斷酵母文庫的質量,該鑒定方法存在隨機性和單一性的問題。因此,開發一種新的文庫鑒定方法來評價酵母文庫的質量對于酵母雙雜體系的進一步應用具有重要的意義。研究目的本文開發了一種新的方法來評估文庫,只需要構建一個10 ng的文庫,通過15次PCR擴增插入片段,然后進行高通量測序。該方法消

  • 新一代同源建模AlphaFold 2技術的應用

    文章標題:OsNRAMP5的弱等位基因在水稻中可以適度吸收鎘,同時防止錳的缺乏。01、研究背景大米中的鎘(Cd)是人鎘攝入的主要來源。在與水稻Cd積累有關的幾個基因中,OsNRAMP5功能的缺失可以通過抑制根系吸收而有效降低籽粒鎘的濃度。但OsNRAMP5也是一個主要的錳轉運體,因此選育不引起子粒嚴重缺錳的情況下降低籽粒Cd濃度的水稻品種十分重要。02、研究目的文章鑒定了一個新的OsNRAMP5等位基因,其337位的谷氨酰胺(Q)被賴氨酸(K)取代,該等位基因表型為對缺錳表現出較強的抗性。通過在酵母細胞驗證表明該突變位點是OsNRAMP5功能的關鍵位點之一

  • Cell II 大規模的蛋白互作網絡數據庫實用型工具網站:http://plants.proteincomplexes.org

    美國研究團隊基于共分餾質譜(Co-fractionation MS, CF-MS)技術 ,構建出大規模的植物蛋白互作網絡圖,相關研究成果以“A Pan-plant Protein Complex Map Reveals Deep Conservation and Novel Assemblies”為題在Cell上發表。▌研究背景隨著植物基因組測序數量不斷增加,但基因編碼的植物蛋白生化特性的研究還較為局限,很多植物細胞中的活性多蛋白復合體尚未被鑒定。共分餾質譜(Co-fractionation MS, CF-MS) 是一種高通量的檢測互作蛋白方法,適用于任何生物體且無需抗體或單個蛋白質的轉基因標記。研究人員收集了一個龐大的植物共分餾質

  • Nature methods | 美國加利福尼亞生物研究所引導CrY2H-seq新技術實現大規模、多復用的深度覆蓋互作網路繪圖

    美國加利福尼亞Salk生物研究所團隊,基于酵母雙雜交和二代高通量測序的高效繪制大規模,多復用的蛋白互作網絡圖,相關成果以“a massively multiplexedassay for deep-coverage interactome mapping”為題在Nature methods 上發表。

  • 【盤點】植物外泌體研究知多少?

    植物外泌體是由植物細胞分泌的納米級小囊泡,內含DNA、小RNA(small RNA,sRNA)、微小RNA(microRNA,miRNA)和蛋白質等物質,介導細胞間的通訊。植物外泌體納米粒大多可食用,可作為遞送特定藥物的載體,無毒性及副作用,因此已成為研究熱點之一。本文整理了部分植物外泌體研究相關的文獻報道進展,以期為將來植物外泌體的研究提供新的思路與方法。# 人參 #浙大藥學院彭麗華研究小組在《Nano letters》雜志在線發表了題為Plant Exosomes As Novel Nanoplatforms for MicroRNA Transfer Stimulate Neural Differentiation of Stem Cells

  • 南京農業大學李艷教授團隊揭示野生大豆耐鹽基因GsERD15B優異等位變異的功能

    近日,Plant Biotechnology Journal在線發表了南京農業大學農學院、作物遺傳與種質創新國家重點實驗室、國家大豆改良中心創新團隊的新研究成果“Natural variation in the promoter of GsERD15B affects salt tolerance in soybean”。該研究從野生大豆種質資源中鑒定到一個耐鹽基因GsERD15B,在鹽脅迫下,該基因啟動子的7-bp缺失提高了其自身的表達量,并誘導與脫落酸信號傳導、脯氨酸合成、離子轉運等相關基因對鹽脅迫的響應,從而增強大豆的耐鹽性。鹽脅迫是影響作物產量的主要非生物因素之一,而鹽堿地面積逐年增加,威脅糧食安全。大

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