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搜索结果: 1-15 共查到生物学 传导相关记录58条 . 查询时间(0.267 秒)
细菌的跨膜信号传导与细菌的环境感应、生长、代谢等密切相关,因而理解其跨膜信号传导机制对于细胞工厂的开发和优化具有重要的意义。青岛能源所代谢物组学研究组在研究一类感应胞外多糖和热激的调控因子SigI-RsgI时,发现RsgI具有一种全新的自酶切结构域,并通过结构、遗传和生化实验阐明了基于该自酶切的跨膜信号传导机制。发现表明在细菌中存在基于自酶切的跨膜信号传导机制,而类似的机制之前仅在真核生物中的一类...
神经系统负责调控机体的各种生理活动及行为,是机体中结构和功能最复杂的系统。神经元的轴突精确投射到靶位点形成突触联系,进而细胞间形成神经回路和神经网络,为建立成熟神经系统提供结构基础。但神经突触间如何形成精准连接一直是神经科学研究的核心和热点问题之一。另一方面,多细胞生命体的组成,除细胞外,还包括普遍存在于组织和器官中的、由细胞分泌的蛋白质和多糖所构成的细胞外基质(Extracellular mat...
神经系统负责调控机体的各种生理活动及行为,是机体中结构和功能最复杂的系统。神经元的轴突精确投射到靶位点形成突触联系,进而细胞间形成神经回路和神经网络,为建立成熟神经系统提供结构基础。但神经突触间如何形成精准连接一直是神经科学研究的核心和热点问题之一。另一方面,多细胞生命体的组成,除细胞外,还包括普遍存在于组织和器官中的、由细胞分泌的蛋白质和多糖所构成的细胞外基质(Extracellular mat...
2023年5月6日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究团队在《植物生理》(Plant Physiology)上发表了题为Hierarchical regulatory module GENOMES UNCOUPLED1-GOLDEN2-LIKE1/2-WRKY18/40 modulates salicylic acid signaling的研究论文。该团队此前阐明了细胞核基因组和叶绿体基因组耦...
近日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究团队在《植物生理》(Plant Physiology)上发表了题为Hierarchical regulatory module GENOMES UNCOUPLED1-GOLDEN2-LIKE1/2-WRKY18/40 modulates salicylic acid signaling的研究论文。该团队此前阐明了细胞核基因组和叶绿体基因组耦合表达的重要性...
2023年4月26日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心Chanhong Kim研究组在Plant Physiology上发表了题为“Hierarchical regulatory module GENOMES UNCOUPLED1-GOLDEN2-LIKE1/2-WRKY18/40 modulates salicylic acid signaling”的研究论文。Chanhong Kim研究组此...
2023年4月26日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心Chanhong Kim研究组在Plant Physiology上发表了题为“Hierarchical regulatory module GENOMES UNCOUPLED1-GOLDEN2-LIKE1/2-WRKY18/40 modulates salicylic acid signaling”的研究论文。Chanhong Kim研究组此...
中国科学院广州生物医药与健康研究院刘晶研究员课题组通过在140mT的静磁场环境下培养人脐带来源间充质干细胞(hUCMSCs),发现静磁场通过调控MAPK信号通路中的ERK和JNK蛋白磷酸化介导间充质干细胞增殖,且T型钙离子通道是响应磁场信号的重要感应器。相关工作2022年8月11日在科学期刊Cells上以Static Magnetic Fields Regulate T-Type Calcium ...
为了抵御高温的伤害,高等植物启动自身防卫热激反应的第一步是迅速感知环境温度的升高。尽管经过将近三十年的广泛而系统的植物高温胁迫信号转导和耐热性形成分子机制方面的研究,目前人们对于高等植物如何感知高温-热的原初信号事件以及分子机制方面的了解仍然非常有限。基于前人的归纳和总结,关于高等植物感知热的原初信号事件,有三个基础且具有很高挑战性的科学问题尚待解答:(1)植物如何感知热;(2)热信号的本质(th...
肠出血性大肠杆菌(EHEC)是重要的人类肠道致病菌,每年在世界范围内引起约410万例感染病例,严重威胁人类健康。由于EHEC引发的疾病具有暴发流行性和极强的致死性等特点,该致病菌已经成为世界范围内的公共卫生问题。因此,深入研究EHEC致病机制并全面解析其致病性调控通路,进而寻找针对EHEC感染的预防措施及治疗方法一直是全世界范围内的研究热点。
2020年7月30日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)王红艳研究组与上海大学魏滨团队合作,在国际学术期刊Proc Natl Acad Sci USA上在线发表题为“LRCH1 deficiency enhances LAT signalosome formation and CD8+ T cell responses against tumors and patho...
茉莉酸(Jasmonate,JA)激素是植物体内一类非常重要的脂类生长调节物质,参与调控植物某些重要的生长发育过程以及对环境因子的响应,如叶片表皮毛的起始、花青素的积累及抗冻害反应等。根毛是根表皮细胞特化形成的一种单细胞管状突出物,它们能有效增加根的表面积,促进植物对水分和养分的吸收,从而在植物适应环境的过程中发挥重要的作用。根毛的生长发育过程受到多种环境因子和内源信号的影响。前人研究发现茉莉酸可...
近日,中国科学院遗传与发育生物学研究所植物细胞与染色体工程国家重点实验室傅向东团队与其它三个实验室联合攻关,在Science杂志以研究长文(Research Article)形式发表了一篇题为Enhanced sustainable green revolution yield via nitrogen-responsive chromatin modulation in rice的论文,报道了赤...
西安电子科技大学细胞生物学课件第八章 细胞信号传导
中国科学院遗传与发育生物学研究所植物基因组学国家重点实验室储成才研究组副研究员胡斌等前期工作发现,硝酸盐转运蛋白NRT1.1B的自然变异是导致水稻籼粳亚群间(indica和japonica)氮利用效率差异的重要原因(Hu et al., Nature Genetics, 2015)。NRT1.1B的自然变异不仅导致籼稻硝酸盐吸收及转运的增强,同时触发更强的硝酸盐信号反应。近期,胡斌等进一步揭示了N...

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