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7月20日,中国农业科学院生物技术研究所作物高光效功能基因组创新团队在水稻叶绿体中成功引入合成的丙醇二酰辅酶A代谢路径,首次在植物中实现光呼吸旁路额外固定二氧化碳,相关研究成果发表在《植物生物技术杂志(Plant Biotechnology ...
近日,浙江师范大学生命科学学院饶玉春教授团队在农学顶级期刊Rice(SCI 一区top,IF=5.0)在线发表题为“A K+-efflux antiporter is vital for tolerance to salt stress in ...
比较基因组学揭示惊人发现:六个巴豆属物种的九个个体中普遍存在光合作用相关基因psaI的不完全重复现象。更引人注目的是,研究者根据LSC/SSC/IR区连接位点的差异,创新性提出三种cpDNA结构变异类型。系统发育分析虽证实巴豆属的单系性,但C. kongensis与近缘种的演化关系仍存谜团。
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一点资讯 on MSN地球上唯一能光合作用的动物,一生只进食一次,以后依靠阳…
它是地球上唯一一种能进行光合作用的动物,一生可以只进食一次,以后依靠阳光生活。要问起动物和植物的区别是什么?好多人都会回答:植物不会动,能够进行光合作用,能自给自足。动物会动,需要猎食其他生物获取营养。但是大自然鬼斧神工,一些动物拥有十分奇特的本领。
光是晒晒太阳就能养活自己,多么让人梦寐以求的“躺平”生活。一般来说这应该是植物的独门绝技——光合作用,但是海洋里存在一类以藻类为食的动物,它们不仅能从藻类中摄取营养,还能将里面的叶绿体完整储存在自己体内,从而获得能持续一定时间的光合自养能力,并顺带给 ...
在植物细胞中,叶绿体前体蛋白积累的调控机制尚不明确。为此,研究人员以拟南芥为材料,通过过表达 ClpD/ClpD-GFP 研究叶绿体前体积累应激(cPOS)。结果发现 cPOS 诱导热激样反应,还揭示了 cpROS 和 ClpB1/HOT1 的重要作用,为作物改良提供策略。
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“叶绿体有‘光能工厂’之称,是植物进行光合作用的主要场所。 在这座‘工厂’中,约有3000种蛋白质协同工作,是维持植物生命活动的主力军。 ”闫浈介绍。 然而,绝大多数叶绿体蛋白都不是叶绿体自己合成的,而是由细胞核编码转运过来的。
“叶绿体有‘光能工厂’之称,是植物进行光合作用的主要场所。 在这座‘工厂’中,约有3000种蛋白质协同工作,是维持植物生命活动的主力军。
50 年前,人们发现叶绿体中含有自己独特的 RNA 聚合酶。从那时起,科学家们就对这种酶的复杂程度感到惊讶。它比它的祖先细菌 RNA 聚合酶有更多的 ...
叶绿体基因“转录机器”——叶绿体PEP的复杂构造。 (中国科学院分子植物科学卓越创新中心供图) “地球上生命有三种形式:细菌、古菌和真核生物,每一种生命形式的基因转录机器构造都不相同。 叶绿体PEP构造的成功解析,填补了这个拼图的最后一个空白。
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