亚细胞***电话
作者:思特进2020/10/26 8:19:50






武汉思特进科技发展有限公司成立于2007年,是一家以实验技术研发、实验产品研发、日化产品研发、实验项目承接为一体的高新技术公司;公司实验中心有分子生物学平台、细胞平台、光镜平台、植物组培平台、原核蛋白表达平台、日化产品生产平台;可以开展各类动、植物、***、细胞等生物实验。1、2、3和Os02g47210)***全长CDS,并对该***编码的蛋白质进行有效的生物信息学分析,结果显示:Os03g37984有5种不同的剪切方式,编码5种OsPUT3蛋白。




[背景与目的]脂肪酸合酶(Fatty acid synthase, FASN)是脂肪酸生物合成过程中将小分子碳单位聚合成长链脂肪酸的关键酶,能够调控内源性脂肪酸的合成,其主要产物是软脂酸,并且以甘油三酯的形式存储能量,主要参与磷脂合成、细胞膜构造、肺表面活性物质生成、细.序列对比分析表明,在杨树当中,PtWRKY89与AtWRKY70高度同源,然而,对于PtWRKY89生物学功能的研究至今尚未报道。..


武汉思特进科技发展有限公司成立于2007年,是一家以实验技术研发、实验产品研发、日化产品研发、实验项目承接为一体的高新技术公司;公司实验中心有分子生物学平台、细胞平台、光镜平台、植物组培平台、原核蛋白表达平台、日化产品生产平台;可以开展各类动、植物、***、细胞等生物实验。本文将对紫花苜蓿苜蓿皂甙合成途径中关键酶***进行筛选、和功能分析,为苜蓿品质改良及选育新品种提供新的理论依据。




脂肪酸合成酶 (FAS)催化乙酰酶A和丙二酸单酰辅酶A合成脂肪酸 ,从而在动物体脂沉积中发挥重要作用。2)是植物N素同化途径中较为关键的催化酶之一,被称为是植物中无机态N转化为有机态N的“门户”,对植物N素吸收、同化和利用效率(Nitrogenuseefficiency)有着极为重要的影响。动物体内脂肪酸合成酶受和日粮因素的调控。本文介绍日粮营养成分 (碳水化合物、蛋白质、脂肪和微量元素 )对脂肪酸合成酶的活性和***表达调控的影响 ,...


武汉思特进科技发展有限公司成立于2007年,是一家以实验技术研发、实验产品研发、日化产品研发、实验项目承接为一体的高新技术公司;公司实验中心有分子生物学平台、细胞平台、光镜平台、植物组培平台、原核蛋白表达平台、日化产品生产平台;可以开展各类动、植物、***、细胞等生物实验。植物开花在植物的生命周期中起着重要的作用,植物通过开花途径使植物由营***长阶段向生殖生长阶段转换。





***转运蛋白P-type ATPase(HMA)已被证实参与植物体内的***运输,HMA5主要参与铜的转运。本研究以超表达GmNHX1***的拟南芥及酵母nhx1缺失突变体为材料,通过非损伤微测技术、real-timePCR以及酵母互补试验,验证GmNHX1***的耐盐功能。在模式植物拟南芥、水稻和黄瓜中对HMA5***进行了较多的研究,但是对豆科植物HMA5的研究鲜见报道。实验室前期在天蓝苜蓿中分离到一个与铜胁迫及共生结瘤相关的HMA5***,为了对此类***在豆科植物共生结瘤中的作用进行深入研究,本研究对全***组已测序的模式豆科植物蒺藜苜蓿的***组进行筛查,寻找HMA5同源***并通过表达模式分析初步判断其与共生结瘤的关系,在此基础上,以其中的MTR_8g079250***为对象,进行亚细胞***、***表达、RNA干扰和过量表达等研究,初步鉴定该***在共生结瘤中的功能。1、MTR_8g079250的亚细胞***构建MTR_8g079250的洋葱表皮亚细胞***载体,通过***枪轰击转化洋葱表皮细胞,在激光共聚焦显微镜下观察到MTR_8g079250::GFP融合蛋白主要在细胞膜上表达,在细胞核上也有微量的表达;构建MTR_8g079250的叶片亚细胞***载体,通过根***农介导***叶片的方式进行转化,结果表明目的***主要***在细胞膜和细胞核上;2、MTR_8g079250的***表达构建PMTR_8g079250::GUS融合表达载体,通过农发根转化的方式转入蒺藜苜蓿根部,经培养后,进行GUS染色观察。


武汉思特进科技发展有限公司成立于2007年,是一家以实验技术研发、实验产品研发、日化产品研发、实验项目承接为一体的高新技术公司;公司实验中心有分子生物学平台、细胞平台、光镜平台、植物组培平台、原核蛋白表达平台、日化产品生产平台;可以开展各类动、植物、***、细胞等生物实验。WRKY转录因子和病程相关蛋白(pathogenesis-relatedproteins,PRs)在植物抗病信号调控途径中起着重要作用。




谷氨酰胺合成酶(GS; EC 6.3.1.2)是植物N素同化途径中较为关键的催化酶之一,被称为是植物中无机态N转化为有机态N的“门户”,对植物N素吸收、同化和利用效率(Nitrogen use efficiency)有着极为重要的影响。目前生产的蔗果寡糖是将微生物中苷酶或果糖转移酶作用于蔗糖而制备获得。高等植物中的GS同工酶主要分为两类:胞质型GS1主要同化从土壤吸收的初级氨及再同化从植物体内各个N循环途径所释放的氨;质体型GS2同化由NO3--N还原而来及光呼吸过程所释放的氨。N素供应对甜瓜的生长发育、果实的产量和品质形成有非常重要的影响,目前甜瓜N素代谢研究还停留在N营***理与果实品质及产量层面,在分子机理水平的研究报道很少,尤其是对与N素同化和利用效率紧密相关的GS酶***的研究还是空白。因此,本文以甜瓜作为对象,在从甜瓜中出胞质型GS***M-GS1的基础上,对M-GS1及课题组到的甜瓜质体型GS***M-GS2的***组拷贝数、表达产物的亚细胞***及生化特性、在甜瓜中的表达调控特征等进行了研究和对比分析,从***、蛋白质和细胞水平对甜瓜GS***进行了系统的功能验证和鉴定,开展了甜瓜N营养代谢的分子生理研究;进而在植株水平研究M-GS1在转***超量表达后提高植株N素同化效率的潜能,为甜瓜GS***的应用、利用GS***改良植物N素利用效率的研究提供新的材料和依据。


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