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相似文献
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1.
植物糖感知和糖信号传导   总被引:10,自引:0,他引:10  
王玉华  杨清  陈敏 《植物学通报》2004,21(3):273-279
糖在植物的生命周期中具有重要作用,它不仅是一种能量来源和结构物质,同时还是一种信号分子,它调控植物的生长发育和基因表达.本文综述了植物糖感知和糖信号传导的不同机制和遗传基础,以及糖信号和激素信号间的相互关系.  相似文献   

2.
糖在植物的生命周期中具有重要作用,它不仅是一种能量来源和结构物质,同时还是一种信号分子,它调控植物的生长发育和基因表达。本文综述了植物糖感知和糖信号传导的不同机制和遗传基础,以及糖信号和激素信号间的相互关系。  相似文献   

3.
植物的糖信号及其对碳氮代谢基因的调控   总被引:10,自引:0,他引:10  
介绍了植物蔗糖和已糖转运蛋白(SUT,HXT)及各自糖转运功能与调控,总结了不同糖类的胞内信号转过程及其对碳,氮代谢基因表达调控的最新研究进展,同时分析了蛋白激酶如已糖激酶(HXK),SNF1相关激酶(SnRK1)等在植物糖信号转导中的作用,以及糖信号与氮信号的互作及对同化物分配的调控。  相似文献   

4.
糖在植物中的感知与信号传导研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
糖在植物中不仅用于能量的代谢,同时还作为信号分子调控植物的生长和发育.本文对植物体内糖信号的产生、糖类对植物体生长发育与胁迫反应的调节作用、糖与植物激素信号之间的传感关系以及糖信号调节的分子机制等的研究进展进行了综述.  相似文献   

5.
《生命科学研究》2017,(1):79-84
植物良好的生长发育状态需要体内众多生物学过程的有序参与,而其中最关键的就是光合作用及营养物质的吸收。这些复杂的生物学过程需要多种激素和糖信号的共同响应以及在各组织间的精密协同。目前,关于糖信号与激素信号的协同调控研究主要围绕DELLAs与PIFs展开,二者作为核心元件,在介导糖与赤霉素、细胞分裂素、油菜素内酯、茉莉酸甲酯、脱落酸和生长素之间的交叉会话中起着重要的串联作用。研究糖与激素的交叉会话可深入阐明植物生长发育与环境应答的分子机制,并为进一步的作物改良和育种提供新思路和理论依据。  相似文献   

6.
植物糖生物学是研究植物与糖类互作机制、植物体内糖链与糖缀合物结构及生物学功能的科学,具体涉及糖信号、糖蛋白及其糖链功能、糖基转移酶及植物凝集素等研究方向。依据相关文献及实际研究经验,简要综述植物糖生物学的最新研究进展,其中重点介绍糖链植物疫苗并阐述其应用情况及作用机制。  相似文献   

7.
糖科学与糖工程的相互联系李远川(霍普金斯大学生物系,美国)关键词糖科学糖工程几年前的《纽约人》杂志上曾刊登过一幅漫画:生活在当代的牛顿摆起了地摊,叫卖那些从树上掉下的苹果。尽管这些苹果曾使牛顿发现万有引力,但漫画中的这位摩登牛顿不会由此沉浸于对自然界...  相似文献   

8.
次生代谢物质花色素苷存在于植物的叶片、花、果实和种子的表皮细胞的液泡中,是一类使这些器官呈现从红色到黑色等系列颜色的水溶性色素。其合成过程不仅受到基因的调控,还受多种因素影响。首先是光通过信号转导途径直接或间接地调节相关酶基因表达的过程;其次是糖,常与光相互作用协调控制花着色;激素也是影响花色素苷合成的一个重要因素,往往通过影响植物体内的代谢过程和植物基因的表达来影响花色素苷的合成和积累。本文综述近20年来该领域的研究进展。  相似文献   

9.
植物矮化突变体的激素调控   总被引:24,自引:0,他引:24  
虞慧芳  曹家树  王永勤 《生命科学》2002,14(2):85-88,76
作者主要从赤霉素(GA)、油菜素内酯(BR)和生长素(IAA)三方面介绍了植物矮化突变体的激素水平变化及其调控,其对其他与激素调控有关的植物筹化体研究进展作了介绍。  相似文献   

10.
植物中的甾类激素及其功能   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍了甾类激素在植物中的存在、代谢情况以及甾类激素对植物营养生长、生殖生长和其它方面的影响。  相似文献   

11.
12.
Sugar acts as a signal molecule and plays a pivotal role in plant development and stress response. Neutral/alkaline invertases found only in photosynthetic bacteria and plants is sucrose-specific enzymes cleave sucrose into glucose and fructose. We have identified a gene for neutral/alkaline invertase in Arabidopsis designated as AtCYT-INV1 which is involved in sugar/ABA signaling and plays multiple roles in plant development and osmotic stress-induced inhibition on lateral root growth.Key Words: Arabidopsis thaliana, AtCTY-INV1, sugar signaling  相似文献   

13.
双组分系统由感受信号输入的组氨酸(His) 蛋白激酶和调节信号输出的反应调控因子组成,涉及许多原核生物、真菌、黏菌和植物的各种信号转导途径。在植物中,还存在更复杂的包括杂合的His激酶、磷酸传递中间体和反应调控因子的信号系统,称为多步骤双组分系统。最近的研究表明,双组分系统在对环境刺激和生长调节剂(如乙烯、细胞分裂素、光和渗透胁迫)的反应中起重要作用。  相似文献   

14.
双组分系统由感受信号输入的组氨酸(His)蛋白激酶和调节信号输出的反应调控因子组成,涉及许多原核生物、真菌、黏菌和植物的各种信号转导途径.在植物中,还存在更复杂的包括杂合的His激酶、磷酸传递中间体和反应调控因子的信号系统,称为多步骤双组分系统.最近的研究表明,双组分系统在对环境刺激和生长调节剂(如乙烯、细胞分裂素、光和渗透胁迫)的反应中起重要作用.  相似文献   

15.
Both lower and higher plants have been shown to possess efficient transport systems for the uptake of sugars across the plasmalemma. Genes encoding transport proteins for both mono- and disaccharides have been cloned recently. The main cloning strategies — differential screening, complementation cloning in Saccharomyces cerevisiae, and heterologous screening — are briefly summarized. The relationship of plant sugar transporters to a superfamily of more than 50 uni-, sym-, and antiporters cloned so far is discussed. Various possibilities for heterologous expression (in Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, Xenopus oocytes) of plant sugar transporters are described and compared. Eight D-glucose transporters (from yeast to Arabidopsis to man) only possess 7% identical amino acids. First site-directed mutations of the Chlorella HUP1 transporter indicate that at least transmembrane helices 5, 7 and 11 line the D-glucose specific path through the membrane. The genomic structures of two plant transporters are outlined; the glycosylation of transport proteins as well as their tissue specificity is discussed.  相似文献   

16.
随着温室效应的加剧,全球气候变暖已经成为现代农业生产体系所面临的严峻挑战.高温灾害性气候是影响作物产量的一种主要的非生物胁迫.因此,对于农作物生产而言,研究植物耐热信号转导机制不仅有重要的科学意义,而且有现实的紧迫性.最近几年,在阐明植物耐热信号转导机制的研究方面取得了很多重要的进展,这些进展涵盖植物高温胁迫的感受机制、热激转录因子和热激蛋白的表达调控、热激转录因子结合蛋白参与耐热性调控的分子机制等几个主要的方面.热胁迫影响细胞膜系统、RNA、蛋白质的稳定性,同时改变酶的活性和细胞骨架系统.当热胁迫来临时,植物的转录组会发生显著变化,所涉及的基因大约占基因组的2%.这些高温胁迫响应基因构成了热激响应网络,是植物抵御热胁迫的第一道防线.植物的耐热性分为基础耐热性和获得性耐热性.基础耐热性是植物固有的耐热性.获得性耐热性是温和的热驯化诱导的耐热性.获得性耐热性状的形成反映了植物在自然生长环境下适应高温胁迫的生理机制.  相似文献   

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