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成蛋白(Formin):植物细胞形态与发育的重要调控者
被引量:
1
1
作者
李斌
何山
+6 位作者
杜志烨
罗治
赵志慧
杜丽峨
张浪
陈稷
黄进
《生物工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第9期3005-3019,共15页
成蛋白(Formin)广泛存在于真菌、植物和动物等真核生物中,它们在调控肌动蛋白的聚合、协调肌动蛋白与微管之间的协同作用、决定细胞生长和形态等过程中发挥着决定性作用。一般认为,与真菌、动物不同,植物成蛋白家族结构在进化中因基因...
成蛋白(Formin)广泛存在于真菌、植物和动物等真核生物中,它们在调控肌动蛋白的聚合、协调肌动蛋白与微管之间的协同作用、决定细胞生长和形态等过程中发挥着决定性作用。一般认为,与真菌、动物不同,植物成蛋白家族结构在进化中因基因进化事件形成了植物特有的两类成蛋白家族,其中Ⅱ类成蛋白主要负责细胞极性生长,而Ⅰ类成蛋白可能调控细胞的膨胀。近年来,随着相关领域研究的深入,植物两类成蛋白在细胞内行使的功能也逐渐被阐明,而最近的研究结果也表明简单地根据蛋白结构对成蛋白的功能进行分类是不恰当的。据此,文中重点归纳了成蛋白结构域的组成与其对应功能,总结了成蛋白在代表性植物中的作用机理和最近研究进展,并就目前植物成蛋白研究中尚未解决的问题和尚未探索的领域进行了分析,最后对未来的植物成蛋白的研究方向提出了相关建议。
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关键词
成蛋白
肌动蛋白
细胞极性生长
细胞分裂
原文传递
水稻OsRSH基因家族的生物信息学分析
2
作者
杜丽峨
黄进
+3 位作者
王丽
梁欢
金小琬
陈稷
《分子植物育种》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第22期7277-7285,共9页
鸟苷(五)四磷酸,即(p)ppGpp(Guanosine tetraphosphate and pentaphosphate),是两类相关核苷酸ppGpp和pppGpp的总称,普遍存在于植物中。环境中光照、盐、PH、UV、植物激素等条件的变化会引起植物中(p)ppGpp水平的改变。植物中(p)ppGpp...
鸟苷(五)四磷酸,即(p)ppGpp(Guanosine tetraphosphate and pentaphosphate),是两类相关核苷酸ppGpp和pppGpp的总称,普遍存在于植物中。环境中光照、盐、PH、UV、植物激素等条件的变化会引起植物中(p)ppGpp水平的改变。植物中(p)ppGpp的合成和水解是由一类叫RSH(RelA/SpoT homolog)的蛋白来完成。有研究发现RSH与植物生长、基因表达及胁迫应答等密切相关,且不同植物中RSH蛋白的种类、结构和表达方式各有不同。本研究利用Interpro、Clustal Omega、splitstree、Plant CARE、Rice xpro等生物工具,分别对水稻RSH家族各成员的蛋白结构进行比较,对它们在光照应答、组织特性表达和激素应答过程中存在的特异性和差异性进行系统的分析,对它们在植物体内的生物功能进行了初步的解析和预测。我们发现水稻Os RSH和拟南芥AtRSH在结构、功能和表达上具有高度相似性,在组织呈现特异性表达,参与激素应答过程,为今后深入开展水稻RSH基因家族的功能研究提供了一定的依据。
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关键词
水稻(Oryza
sativa)
RSH
组织特性表达
激素应答
生物信息学分析
原文传递
硒对叶绿体及光合作用的影响
被引量:
31
3
作者
金小琬
朱茜
+3 位作者
黄进
杜丽峨
王丽
陈稷
《分子植物育种》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期288-294,共7页
硒不但是人类和动物必需的微量元素,其在植物的生长发育过程中也起着重要作用。已有研究表明,适当的硒处理可以提高植物的产量和品质,增强植物的抗逆性,但是过高的硒会损害植物的结构,抑制生长,降低叶绿素含量。但对于硒对植物叶绿体及...
硒不但是人类和动物必需的微量元素,其在植物的生长发育过程中也起着重要作用。已有研究表明,适当的硒处理可以提高植物的产量和品质,增强植物的抗逆性,但是过高的硒会损害植物的结构,抑制生长,降低叶绿素含量。但对于硒对植物叶绿体及光合作用的影响尚未进行过系统的总结。本研究通过分析和总结硒是如何通过对叶绿体及光合作用实施调控,进而改变作物品质及植物的抗逆性,为合理、安全的施用硒肥提供理论依据,使之可以更好地发挥有益于农业生产和人类健康的生物学效应。
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关键词
硒
植物
叶绿体
光合作用
抗逆性
原文传递
题名
成蛋白(Formin):植物细胞形态与发育的重要调控者
被引量:
1
1
作者
李斌
何山
杜志烨
罗治
赵志慧
杜丽峨
张浪
陈稷
黄进
机构
成都理工大学生态环境学院
四川农业大学农学院
乐山市农业质量检验检测中心
出处
《生物工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第9期3005-3019,共15页
基金
国家自然科学基金(No.31870383)资助。
文摘
成蛋白(Formin)广泛存在于真菌、植物和动物等真核生物中,它们在调控肌动蛋白的聚合、协调肌动蛋白与微管之间的协同作用、决定细胞生长和形态等过程中发挥着决定性作用。一般认为,与真菌、动物不同,植物成蛋白家族结构在进化中因基因进化事件形成了植物特有的两类成蛋白家族,其中Ⅱ类成蛋白主要负责细胞极性生长,而Ⅰ类成蛋白可能调控细胞的膨胀。近年来,随着相关领域研究的深入,植物两类成蛋白在细胞内行使的功能也逐渐被阐明,而最近的研究结果也表明简单地根据蛋白结构对成蛋白的功能进行分类是不恰当的。据此,文中重点归纳了成蛋白结构域的组成与其对应功能,总结了成蛋白在代表性植物中的作用机理和最近研究进展,并就目前植物成蛋白研究中尚未解决的问题和尚未探索的领域进行了分析,最后对未来的植物成蛋白的研究方向提出了相关建议。
关键词
成蛋白
肌动蛋白
细胞极性生长
细胞分裂
Keywords
formin
actin
cell polarized growth
cell division
分类号
Q945 [生物学—植物学]
原文传递
题名
水稻OsRSH基因家族的生物信息学分析
2
作者
杜丽峨
黄进
王丽
梁欢
金小琬
陈稷
机构
四川农业大学农学院
成都理工大学环境学院
出处
《分子植物育种》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第22期7277-7285,共9页
基金
国家自然科学基金青年科学基金项目(31501242)
四川农业大学2018年学科建设双支计划项目共同资助
文摘
鸟苷(五)四磷酸,即(p)ppGpp(Guanosine tetraphosphate and pentaphosphate),是两类相关核苷酸ppGpp和pppGpp的总称,普遍存在于植物中。环境中光照、盐、PH、UV、植物激素等条件的变化会引起植物中(p)ppGpp水平的改变。植物中(p)ppGpp的合成和水解是由一类叫RSH(RelA/SpoT homolog)的蛋白来完成。有研究发现RSH与植物生长、基因表达及胁迫应答等密切相关,且不同植物中RSH蛋白的种类、结构和表达方式各有不同。本研究利用Interpro、Clustal Omega、splitstree、Plant CARE、Rice xpro等生物工具,分别对水稻RSH家族各成员的蛋白结构进行比较,对它们在光照应答、组织特性表达和激素应答过程中存在的特异性和差异性进行系统的分析,对它们在植物体内的生物功能进行了初步的解析和预测。我们发现水稻Os RSH和拟南芥AtRSH在结构、功能和表达上具有高度相似性,在组织呈现特异性表达,参与激素应答过程,为今后深入开展水稻RSH基因家族的功能研究提供了一定的依据。
关键词
水稻(Oryza
sativa)
RSH
组织特性表达
激素应答
生物信息学分析
Keywords
Rice(Oryza sativa)
RSH
Tissue characteristic expression
Hormone response
Bioinformatics analysis
分类号
Q93 [生物学—微生物学]
原文传递
题名
硒对叶绿体及光合作用的影响
被引量:
31
3
作者
金小琬
朱茜
黄进
杜丽峨
王丽
陈稷
机构
四川农业大学农学院
成都理工大学环境学院
出处
《分子植物育种》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期288-294,共7页
基金
国家自然科学基金项目(31501242)资助
文摘
硒不但是人类和动物必需的微量元素,其在植物的生长发育过程中也起着重要作用。已有研究表明,适当的硒处理可以提高植物的产量和品质,增强植物的抗逆性,但是过高的硒会损害植物的结构,抑制生长,降低叶绿素含量。但对于硒对植物叶绿体及光合作用的影响尚未进行过系统的总结。本研究通过分析和总结硒是如何通过对叶绿体及光合作用实施调控,进而改变作物品质及植物的抗逆性,为合理、安全的施用硒肥提供理论依据,使之可以更好地发挥有益于农业生产和人类健康的生物学效应。
关键词
硒
植物
叶绿体
光合作用
抗逆性
Keywords
Selenium
Plant
Chloroplast
Photosynthesis
Adversity resistance
分类号
Q945.11 [生物学—植物学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
成蛋白(Formin):植物细胞形态与发育的重要调控者
李斌
何山
杜志烨
罗治
赵志慧
杜丽峨
张浪
陈稷
黄进
《生物工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021
1
原文传递
2
水稻OsRSH基因家族的生物信息学分析
杜丽峨
黄进
王丽
梁欢
金小琬
陈稷
《分子植物育种》
CAS
CSCD
北大核心
2019
0
原文传递
3
硒对叶绿体及光合作用的影响
金小琬
朱茜
黄进
杜丽峨
王丽
陈稷
《分子植物育种》
CAS
CSCD
北大核心
2019
31
原文传递
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