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相似文献
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1.
《中国科学院院刊》2014,(4):518-518
中科院武汉植物园王艇研究组与其合作者通过突变体的筛选,发现CDKC;2虽为正向转录延伸因子P-TEFb复合体的激酶亚基,却对拟南芥开花时间重要调控基因FLC的转录表现为抑制作用。前期研究在FLC位点发现了一组名为COOLAIR的反义转录本。受此启发,该研究阐明CDKC;2直接促进COOLAIR的转录。进一步解析表明,不含COOLAIR启动子的FLC转录不受CDKC;  相似文献   

2.
<正>每一种植物的各个器官对气温都有着它特殊的要求,玉兰花也是如此。玉兰花的花芽与叶芽是分开的,花芽在低温下即可开花,因此在年头的冬季就可以在枝头看见它。等到春天稍暖的时候,花芽就逐渐长大并且开花。但对于叶芽来说,这时的气温还是太低,不能满足它生长的需要。随着温  相似文献   

3.
《未来与发展》2012,(6):109
新加坡国立大学的研究人员发现了植物开花的基因"按钮",有望在未来"调控"植物的开花时间,加快作物在不同环境下开花结果的速度,以增加作物产量。以往的研究显示,植物会通过叶子接受光信号,并传递一种叫"开花素"的信号至茎端,从而使植物开花。找出"开花素"及"开花素"输送机理的研究自20世纪30年代就已开始。对于  相似文献   

4.
所有的植物开花都有自己的时间表。桃花在春天开放,菊花在秋天盛开,腊梅则选择冬天傲立雪中。可是,它们是怎么知道到了该开花的时候了呢?科学家们早在20世纪30年代就发现,植物可以感知白昼的长短。它们很可能就是根据这种感知来计算开花的日子的。科学家们猜测,可能有一种神秘的物质,能够将信息从叶片  相似文献   

5.
有些植物与众不同。在春寒料峭的时候,它们的枝头还是光秃秃的,而花朵却早已绽放了。例如桃花、腊梅、玉兰和迎春花。春天开花的植物,它们的叶和花的各部分都在头年秋天就已长成并包在芽里。那些先长叶后开花的植物,叶芽生长所需要的温度比较低,初春的温度已经满足它生长的需要  相似文献   

6.
正鲜花绽放时,娇艳欲滴,芬芳迷人。只要我们留心观察就会发现,不同的花开放的时间是不同的。那么,花怎么知道什么时候开呢?在植物中,Flowering Locus T(FT)是一种关键蛋白质,它的形成会触发开花过程。最近,研究人员发现了FT的准确形成位置以及调控FT分泌的大规模细胞间信号系统。在此之前,没有人知道它到底由哪些细胞分泌。  相似文献   

7.
《科学中国人》2007,(8):126
西班牙马德里国家肿瘤研究中心、马德里大学、巴伦西亚大学和巴伦西亚天主教大学的科学家进行的一个研究项目显示.有两种人们已知其具有防止癌症功能的基因。当其水平提高时,还可延缓衰老。该研究小组负责人称,科学家们已知.抗肿瘤蛋白质P53(也称Trp53)及它的一种调节物ARF,参与了阻止和消除细胞损伤的过程。但新的研究证实,这两种基因活动的增加.还产生了“强大的”抗氧化作用,它们的功能已经不限于抵抗癌症了。在对进行基因控制的老鼠进行的试验中发现,这两种蛋白质水平的增长不但可以消灭癌肿瘤.还可以延缓衰老。试验证实.使用了较大剂量的这两种基因的老鼠,比其它老鼠的期望寿命更长。考虑到罹患癌症和衰老这两个进程均与细胞受损累积有关,这一点就可以理解了。  相似文献   

8.
刘旸 《百科知识》2011,(22):15-16
菜叶和果实被牙齿大卸八块,在肠胃里粉身碎骨。这个过程释放出的蛋白质、碳水化合物、脂类进入人体,通过血液循环被发配至身体各处,给人体添砖加瓦。这可能不是故事的全部,南京大学生命科学学院的张辰宇教授及其研究团队发现,植物中的一些小分子能够进入人体,并反客为主,调节人体的基因活性,以更主动的方式影响人体生理活动。这些嚣张的小分子就是微小核糖核酸(微小RNA,miRNA)。  相似文献   

9.
随着基因工程等分子生物学技术的迅速发展及广泛应用,人们经常需要提取高分子量的植物DNA,用于构建基因文库、酶切及克隆等,这是研究基因结构和功能的重要步骤。本研究通过用机械方法使组织和细胞破碎,然后加入离子型表面活性剂,溶解细胞膜和核膜蛋白,细胞膜和核膜破裂,进入细胞核内的表面活性剂解聚核中的核蛋白并与蛋白质形成混合物,用CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)在低盐浓度下加入酚和氯仿等表面活性剂使蛋白质变性,通过离心得植物总DNA溶液的过程总结CTAB 提取DNA 的方法,进一步了解DNA 的性质。  相似文献   

10.
日本蔺草的开花特性及低温对开花的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
沈伟其  陆丛武  董本祥 《科技通报》2003,19(2):94-97,101
通过8年多对日本蔺草开花特性的观察和低温对蔺草开花影响的研究,发现不同基因型日本蔺草草茎开花率有显著差异,可将蔺草分为开花型、部分开花型和少花型三种类型;部分开花型品种冈山三号年间开花率差异显著;开花草茎一般于04-08至05-07期间长出地表,年间有所不同,在昼夜变温条件下,低温处理能引起显著的春化效应,增加草茎开花率。  相似文献   

11.
《百科知识》2008,(7):11-11
芬兰和美国的联合研究小组发现了一种蛋白质,它能调节植物吸入二氧化碳和蒸发水分,这一发现将可能为培植抗旱作物提供新方法。这种名为SLACl的蛋白质在植物气孔的开闭过程中起关键作用。研究人员说,这一发现可使他们对植物进行改良,使植物在不断吸入二氧化碳的同时减少向大气中蒸发水分,  相似文献   

12.
植物其实是地球上最高效的太阳能收集器,它们几乎能够把捕捉到的太阳光中的每一个光子转化成电子,只是到了合成有机物的环节,植物的能量利用效率有所降低。那么,为什么不考虑用其所长,让植物变成发电厂呢?美国科学家最近把这个设想变成了现实,他们找到了一种切断光合作用过程的方法,通过控制植物体内的某些蛋白质,能够在植物产生电子,而且还没有合成有机物比如说糖类的时候,就把电子收集起来。植物"发电"的效率相当高,但是如果让植物只"发电",不  相似文献   

13.
你知道吗?     
《科学与文化》2010,(8):14-15
<正>为什么竹子开花意味着死亡?我们平常看见过许多植物的花,如菊花、牡丹花、桂花、月季花、玫瑰花等。看见这些花都已习以为常。可是,有些人一见到竹子开花便十分惊慌,说竹子开花是荒年之兆,还有些人给竹子开花这一自然现象蒙上了一层迷信色彩。  相似文献   

14.
光周期理论不同种类植物的萌发、生长、开花、结果都有其一定的季节。例如桃李在春天开花,荷在夏大开花,而菊则在秋天开花。许多树木在严寒来临以前,就停止生长发育,好象能预知冬季来临似的。同一类型的植物,即使播种时间有所不同,往往会在同一季节开花。  相似文献   

15.
若是没有花,这个世界会是什么样?最近的一项模拟实验告诉我们,失去五彩缤纷的开花植物,世界将不仅仅是单调乏味,而且会更干更热,尤其在热带的一些地区,这些现象会更为明显。我们都知道,植物是大气循环的一个渠道。它们利用根系来吸收水分,然后再通过蒸发过程将水分从叶子释放回大气,这就是植物的蒸腾作用。蒸腾作用对气候  相似文献   

16.
秧苗在冒出地面几分钟后便开始变绿。但是光线究竟是如何触发这种变化的,长久以来一直是一个谜。如今,一个由科学家组成的研究小组终于发现是由一个非常简单的生化途径启动了这一过程。据报道,这种所谓的光形态发生作用的主要调节者是一种名为COP1的蛋白质,它是由美国耶鲁大学的华人科学家邓兴旺(音译)研究小组于10年前发现的。当秧苗在黑暗中时,COP1努力保持光形态发生基因处于关闭状态。当秧苗出土后受到阳光的照射,COP1的数量在细胞核中下降,这就使得转录遗传因子的数量上升,进而激活了光形态发生基因,使植物变绿。…  相似文献   

17.
科技快递     
《百科知识》2009,(24):9-10
为何只有人类会说话? 为什么人能说话而其生物学近亲黑猩猩却不能?美国研究人员发现,答案可能就在基因FOXP2上,这个基因的人类版本与黑猩猩版本仅有两点小小的不同,但却因此赋予人类独特的语言能力。FOXP2基因在人类语言功能形成过程中发挥着核心作用。这个基因会指导合成一种特殊蛋白质,这种蛋白质又会与DNA(脱氧核糖核酸)结合,  相似文献   

18.
《黑龙江科技信息》2011,(27):1-I0008
日本研究人员在最新一期美国《当代生物学》杂志网络版上发表论文说,他们在利用十字花科植物拟南芥进行的实验中,首次发现催促植物开花的FT蛋白质还具有调整叶片气孔开闭的作用,较多的FT蛋白质可促进植物“深呼吸”,从而吸收更多二氧化碳。  相似文献   

19.
孙文德 《世界发明》1997,(11):26-27
试想,如果癌症能够以类似于糖尿病的方式得到治疗,那么,每日注射一剂人体蛋白质将可阻止肿瘤的生长和扩散。很多医生认为这一希望不大。传统观点认为.患者必须接受治疗,肿瘤必须切除。目前,美国哈佛大学医学院的研究人员已经识别出了一种人类蛋白质.这种蛋白质能阻止肿瘤的生长。这使上述设想有望成为攻克癌症的新思路。  相似文献   

20.
从2006年4月-2007年6月,对古尔班通古特沙漠中广泛分布的豆科多年生短命植物弯花黄芪居群、个体、花序和单花水平的开花物候进行了研究,花序和单花开花物候稳定。居群和个体水平的开花物候随气候条件变化而变化,低温、大风等恶劣天气是导致个体不开花的主要原因;但该种在花序和单花水平上能以稳定的遗传特性完成整个开花物候,确保弯花黄芪的开花物候适应不同年份环境变化所带来的影响。  相似文献   

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