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搜索结果: 1-15 共查到生物学 发育机制相关记录39条 . 查询时间(0.182 秒)
2023年12月14日,浙江师范大学生命科学学院饶玉春课题组在农学顶级期刊Rice(SCI 一区top,IF=5.5)在线发表题为“WLP3 Encodes the Ribosomal Protein L18 and Regulates Chloroplast Development in Rice”的研究论文。本研究中挖掘到一个新的调控水稻叶绿体发育的基因WLP3,通过生理生化实验揭示其可能的作...
RNA编辑广泛存在于植物的线粒体和叶绿体中,其作为一种RNA转录后加工机制对于调控基因表达具有重要的意义。RNA C-U的编辑是胞嘧啶(C)经过脱氨转变为尿嘧啶(U)的过程,在此过程中PPR (pentatricopeptide repeat)结构域通常负责识别编辑位点,而DYW结构域则负责提供脱氨酶活性完成C-U的编辑。而E类和E+类PPR蛋白因缺失DYW结构域无法单独完成脱氨过程,需分别通过招...
近日,南方医科大学口腔医院教授邵龙泉团队研究揭示了孕期暴露纳米氧化锌(ZNPs)干扰胎儿神经系统发育的作用机制。相关研究论文发表于Journal of Hazardous Materials。张艳丽、张玉琳为该论文共同第一作者,邵龙泉为论文通讯作者。
寄生植物的起源和适应性机制是进化生物学的谜团之一。寄生花(Sapria himalayana)是内寄生植物中的典型代表,也是我国唯一分布的大花草科(Rafflesiaceae)植物。寄生花寄生于崖爬藤属(Tetrastigma)植物的根或茎中,在营养生长阶段以菌丝状的形态穿插在寄主植物的细胞间隙。当接收到开花信号,它就会进入生殖生长阶段,快速分裂、膨大,形成原球茎,冲破寄主的束缚,与世人相见。寄生...
寄生植物的起源和适应性机制是进化生物学的谜团之一。寄生花(Sapria himalayana)是内寄生植物中的典型代表,也是我国唯一分布的大花草科(Rafflesiaceae)植物。寄生花寄生于崖爬藤属(Tetrastigma)植物的根或茎中,在营养生长阶段以菌丝状的形态穿插在寄主植物的细胞间隙。当接收到开花信号,它就会进入生殖生长阶段,快速分裂、膨大,形成原球茎,冲破寄主的束缚,与世人相见。寄生...
中国科学院植物研究所金效华研究组利用三代PacBio和二代Illumina测序平台,以及10X Genomics测序技术,组装了寄生花的参考基因组,同时结合不同组织的转录组数据,研究了寄生花的基因组特征,特殊的生活方式和花发育的分子机制。寄生花的基因组大小约1.92Gb,注释得到13,670个蛋白质编码基因。与前人研究结果类似,寄生花核基因组确实丢失了大量与光合作用,器官形态建成和防御反应相关的基...
寄生植物的起源和适应性机制一直是进化生物学的谜团之一。寄生花(Sapria himalayana)是内寄生植物中的典型代表,也是我国唯一分部的大花草科(Rafflesiaceae)植物。寄生花寄生于崖爬藤属(Tetrastigma)植物的根或茎中,营养生长阶段以菌丝状的形态穿插在寄主植物的细胞间隙,当接收到开花信号,就会进入生殖生长阶段,其快速分裂,膨大,形成原球茎,冲破寄主的束缚,与世人相见。寄...
在脊椎动物胚胎发育过程中,次级造血(definitive hematopoiesis)过程可以产生造血干祖细胞(hematopoietic stem and progenitor cell, HSPC),而HSPC具有产生所有谱系的血细胞和维持机体终生血液系统的能力。在次级造血时期,哺乳动物主动脉-性腺-中肾区或斑马鱼背主动脉腹侧壁区域中的一部分内皮细胞接受细胞内、外信号,获得造血潜能,成为生血内...
莲心位于莲子的内部,富含双苄基异喹啉生物碱,具有重要的药用价值。此外,莲心可合成叶绿素,且具有光合系统,是莲子能长期保持生命力的一种适应性。目前,关于莲心中生物碱和叶绿素的合成的分子机制知之甚少。近日,中国科学院武汉植物园在Frontiers in Plant Science上,在线发表了题为Transcriptome-Wide Characterization of Alkaloids and ...
莲心位于莲子的内部,其富含双苄基异喹啉生物碱,具有重要的药用价值。此外,莲心可合成叶绿素,且具有光合系统,是莲子能长期保持生命力的一种适应性。目前,人们对莲心中生物碱和叶绿素的合成的分子机制知之甚少。2022年7月5日,Frontiers in Plant Science在线发表了来自中国科学院武汉植物园题为“Transcriptome-Wide Characterization of Alkal...
由鲤科鱼类基因组学创新团队匡友谊研究员等人开展的“鱼类肌间刺发育机制研究”取得新进展,相关研究成果“Transcriptomic Analysis Provides Insights to Reveal thebmp6Function Related to the Development of Intermuscular Bones in Zebrafish”发表在JCR1区期刊《Frontier...
2021年11月10日,中国科学院海洋研究所刘保忠研究团队在软体动物背腹轴发育机制方面取得重要研究进展,相关成果以题为《冠轮动物发育演化新认知:BMP2/4-Chordin调控软体动物背腹轴发育》的研究论文发表于生物学Top期刊《分子生物学与进化》(Molecular Biology and Evolution)。
哺乳动物的神经发育是一个受到精确调控的过程,需要神经前体细胞的正常增殖、分化、迁移和成熟,最后形成整个神经网络。Talpid3蛋白是一个定位于中心粒上的蛋白,遗传学研究表明Talpid3(KIAA0586)基因突变会导Joubert综合症。Joubert综合症是一种纤毛缺陷导致的罕见的严重的神经发育疾病,患者小脑和脑干畸形或发育不全,出现共济失调和平衡障碍,但是大脑皮层发育是否正常却鲜有报道。由于...
被子植物的精细胞发育涉及精细调控的细胞分化与命运决定,在此过程中单倍体的小孢子通过不对称有丝分裂产生两个命运和身份不同的子细胞,即营养细胞和生殖细胞,前者退出细胞周期、在适宜条件下发育成运送精细胞的花粉管;后者则通过有丝分裂产生两个精细胞,这两个精细胞被花粉管运送到雌蕊的胚囊分别与中央细胞和卵细胞融合启动双受精。研究显示精细胞的发育过程伴随着转录组和DNA甲基化组的重编程,但尚不清楚精细胞的DNA...
脊椎动物早期胚胎发育主要是由存储在卵子中的母源因子所主导,在母源-合子转换过程中,母源RNA发生大规模的降解。母源mRNA在胚胎发育过程所经历的调控涉及甲基化修饰、Poly(A)长度、翻译及降解等。RNA分子在细胞内并不是线性或无序存在,而是形成复杂的高级结构。RNA结构如何参与到这一大规模的转录本降解与激活中并确保精准胚胎发育进程尚不清楚。

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