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大豆子叶内酸性磷酸酶活性的超微结构定位 总被引:6,自引:0,他引:6
开花后35~50 d 期间和萌发早期(播种后4~8 d)的大豆(Glycinem ax L.)种子中,酸性磷酸酶主要分布在子叶细胞中的蛋白体内;在内质网内也检测到酸性磷酸酶活性。此外,在萌发早期的部分子叶细胞的质膜外侧及其细胞壁基质中可见密集的酸性磷酸酶活性;而且在近质膜的胞质中常见到一些富含磷酸铅沉淀的胞质小泡,似与质膜融合 相似文献
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经4%多聚甲醛+0或0.5%戊二醛固定(1小时)大豆子叶细胞,大部分细胞器和蛋白体发生较大程度的变形,甚至解体。随着固定剂中戊二醛浓度升高至1.5、2.5%,细胞超微结构保存效果提高,蛋白体内反映7S蛋白质存在的胶体金颗粒密度分别为19.7和11.4个/µm2。 相似文献
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胚胎晚期富集蛋白(Late embryogenesis abundant,LEA)是参与生物体抵抗干旱胁迫的一类重要蛋白。LEA蛋白可分为7组。大多数LEA蛋白具有亲水性及热稳定性。LEA蛋白在水溶液中通常为无折叠状态,但脱水胁迫可诱导其转变为α-螺旋。近年来关于LEA蛋白的研究取得了较多进展。研究结果表明LEA蛋白可定位于细胞内的多种细胞器中,且LEA蛋白可能具有多重保护作用,如保护蛋白质及酶活性、或保护细胞的膜结构、或具有抗氧化作用、结合离子或保护DNA等。以下主要介绍了LEA蛋白的功能、二级结构及保护作用机制。 相似文献
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几种转基因植物体细胞克隆变异的多样性研究 总被引:4,自引:0,他引:4
分析了杨树、水稻和甘蔗转基因植株体细胞克隆的表型变异和基因组DNA多态性。探讨了以下问题:转基因植株体细胞克隆的1)表型多样性, 2)基因组DNA多样性, 3)二者的相关性, 4)表型变异和DNA变异的可遗传特性, 5)产生的可能原因,以及6)在农业生产上的应用。 相似文献
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驻极体处理对小麦和甘草种子萌发和幼苗生长的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
静电处理植物种子可促进其萌发和幼苗的生长[1~4] 。目前处理方法多采用外接电源的高压静电装置 ,此法不仅操作不便 ,而且产生臭氧、污染环境 ,高压放电和电磁场辐射还会危及操作者安全 ,因而难以推广。为了探索一条简便、无污染、安全的促进植物种子萌发及幼苗生长的新方法 ,本文以驻极体代替静电装置处理植物种子 ,观察其对种子萌发及幼苗生长的影响。驻极体是永久极化的电介质 ,可用多种方法制作。本文所用驻极体是将双拉伸聚丙烯薄膜置于高压静电装置的两极板间通电数分钟 ,注入电荷使其带静电荷。用驻极体直接处理植物种子时 ,将小麦 … 相似文献
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植物抗逆蛋白(LEA3)22-氨基酸耐盐结构域在酵母细胞中的鉴定 总被引:2,自引:0,他引:2
大豆PM2蛋白属LEA3 (late embryogenesis abundant 3)蛋白。本文构建了编码PM2全长及含22-氨基酸结构域多肽(PM2、PM2A、PM2B和 PM2C)的酵母表达载体。转化酵母得到四种重组菌。SDS-PAGE电泳和ESI-MS/MS或MALDI-TOF/TOF质谱结果表明,重组菌可表达目标多肽。测定对照菌及重组菌在无胁迫、高盐(1.5 mol·L-1 NaCl)和高渗透(2 mol·L-1山梨糖)下的生长曲线。结果表明,在高盐胁迫下,四种重组菌胁迫后的恢复明显好于对照菌。多肽对高盐耐受能力的大小为:PM2C>PM2B≈PM2A≈PM2。证明大豆PM2蛋白的表达可提高酵母耐盐性,且22-氨基酸基序为PM2蛋白的耐盐结构域。结合前文在大肠杆菌中的结果,为“LEA蛋白可以类似机制参与原核和真核生物耐盐保护作用”的假说提供实验支持。然而,在高山梨糖胁迫下,对照菌和酵母重组菌的生长情况无明显差异。 相似文献
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