UC彩票登入网址 水稻小分子RNA功能研究取得新进展

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  2018-10-19日新闻讯:该研究阐明了进化在一定程度具有可预测性,并且揭示了基因的特定区域可能属于变异热点,更易于发生突变来影响表型变异,为理解进化的可预测性这一基本的生物学问题提供了关键实证。

  近日,中国科学院大学博士生导师、中科院武汉物物理与数学研究所杨俊研究员团队和华南理工大学的王菊芳教授团队合作,在水通道蛋白的门控分子机制方面取得重要进展。他们在功能活性状态下对水通道蛋白AqpZ关键“门控”残基的结构、动力学以及水分子接近性进行研究,揭示了水通道蛋白AqpZ的水分子通道处于“永久开放”状态。相关研究结果发表在6月27日的JournaloftheAmericanChemicalSociety杂志上(内封面)。(原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b03446)。

  由公管学院王海燕副院长带队,一行9人组成的“樱花科技计划”访问团前往日本开展了一系列的参观交流活动,访问了大阪大学、京都女子大学、八尾市政府、一般财团法人日本教育支援机构、夏普株式会社等教育科研高技术产业机构。

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UC彩票登入网址 张杰接见国科大排球队队员

  状态转换是植物和绿藻中一种重要的光合作用调节机制,由于植物的PSI和PSII的捕光系统色素组成不同,导致对不同能量光的吸收能力不同,从而在自然环境下,受光照条件变化的影响,能量在两个光系统间的分配不均衡。状态转换是植物适应光环境变化、平衡激发能在两个光系统间分配的一种快速响应机制。这个过程是通过PSII上主要捕光天线LHCII的可逆磷酸化,并进而在PSII和PSI间迁移来实现的。当PSII被过度激发时,一部分LHCII会被磷酸化,从PSII上解离下来并结合到PSI上,形成PSI-LHCI-LHCII超级复合物。这部分LHCII作为PSI的外周天线,增加了传递到PSI反应中心的能量,从而实现了激发能在PSII和PSI之间的平衡分配。解析高分辨率PSI-LHCI-LHCII复合体的结构能够从分子水平上揭示复合物中各个蛋白亚基的排列、PSI和LHCII的相互作用方式以及可能的能量传递途径,进而揭示植物状态转换的分子机理。

  图6首次在实验室环境下成功构建黄绿卷毛菇(Floccularialuteovirens)与宿主间的菌根共生体系

  此外,本研究在黄绿卷毛菇蘑菇圈下的土壤中发现了大量的菌根促生细菌(Mycorrhizalhelperbacteria,MHB),该类细菌不仅能够促进EMF菌丝体的生长,还能提高EMF侵染宿主的能力。基于此发现,成功从蘑菇圈下土壤中分离鉴定出6株能够促进黄绿卷毛菇菌丝体生长的细菌,并首次在实验室条件下构建了该菌与宿主的菌根共生体系。最终,成功分离得到3株MHB。 该研究不仅鉴定到FIT的四个新的互作蛋白,扩展了对以FIT为核心的拟南芥铁吸收调控网络的认识;还阐明了茉莉酸信号通路影响铁吸收调控网络的分子机制。

  武汉物数所雷皓研究团队从2011年起开始利用磁共振神经影像技术研究网络(游戏)成瘾对青少年大脑的影响。发现网络(游戏)成瘾不仅影响青少年大脑结构,同时还与脑功能连接的异常有关。网络(游戏)成瘾相关的脑功能与结构异常主要累及与奖赏、注意和执行控制等认知过程有关的额叶皮层-纹状体环路。相关工作引起全球媒体和学术界的广泛关注,系列论文SCI他引到目前统计结果已经超过200次。

  该工作由中国科学院生物物理研究所及温州医科大学合作完成。中国科学院生物物理研究所秦燕研究员、卫涛涛研究员及温州医科大学吕斌教授为该论文的共同通讯作者,生物物理研究所朱萍、刘永章及张凤林为本文的并列第一作者。该研究工作还得到了中国科技部、国家自然科学基金以及中国科学院重点部署项目的资助。 ”

  该研究得到了国家自然科学基金青年基金(31600409),青海省自然科学基金青年基金(No.2015-ZJ-925Q),科技部基础性工作专项(2015FY110100),以及西部之光计划的支持。该研究成果以“MicrobialcommunitiesinhabitingthefairyringofFloccularialuteovirensandisolationofpotentialmycorrhizahelperbacteria”为题,以封面文章的形式发表微生物学专业期刊JournalofBasicMicrobiology上,西北高原所助理研究员邢睿、硕士研究生闫慧颖为该论文的并列第一作者,陈世龙研究员为通讯作者。

  光合作用为世界上几乎所有的生命体提供赖以生存的物质和能量,放氧光合作用还维持着地球的大气环境。放氧光合生物中的光系统I(PSI)和光系统II(PSII)吸收光能,共同完成光驱动的电子传递,其能量传递和转化效率高达90%以上。由于植物所处的自然环境是不断变化的,植物进化出非常精巧的调节机制,从而最大限度的优化光合作用效率并避免光损伤。对光合作用调节机制的研究不仅具有重要的理论意义,还有着广泛的应用价值,能够为农业上作物的增产抗逆等研究提供结构基础和思路。

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