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膜离子转运蛋白对植物盐适应能力的调节机制 总被引:4,自引:0,他引:4
细胞质是生理生化反应的集中部位,植物的正常生长发育需要维持胞质内离子的相对稳态。盐胁迫对植物生长发育的主要危害表现为Na 在胞质中的大量累积所造成的细胞生理生化代谢过程的抑制以及胞质内离子平衡的破坏。细胞质维持K /Na 比相对恒定的能力是植物盐适应的决定因素之一,这种能力主要通过膜转运蛋白介导的吸K 拒Na 的选择性吸收、离子外排和区域化等过程来实现。在本文中,作者就膜离子转运蛋白对植物盐适应能力的调节机制作了综述性讨论。 相似文献
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细菌生长有浮游和生物被膜两种模式.生物被膜态金黄色葡萄球菌是医学和食品安全研究领域内最重要的研究对象之一,也是生物被膜研究领域中研究最为透彻的细菌之一.本文综述了国内外该菌生物被膜系统生物学研究,即转录组学、蛋白质组学和代谢组学的最新研究报道,并展望了该领域未采研究的发展方向. 相似文献
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微生物是包括细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生动物。微生物广泛涉及健康、食品、医药、工农业、环保等诸多领域。发酵是指利用微生物,在适宜的条件下,将原料经过特定的代谢途径转化为人类所需要的产物的过程。从20世纪50年代起,氨基酸发酵工业、酶制剂工业、多糖和维生素发酵工业相继诞生。微生物发酵技术广泛的应用到制药行业。本文对微生物发酵制药技术进行分析。 相似文献
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痛风(gout)是长期嘌呤代谢障碍和(或)尿酸排泄减少所致血尿酸增高的一组临床综合征.了解与嘌呤代谢有关酶活性的改变,与编码转运尿酸相关蛋白基因的突变以及尿酸盐结晶诱导的炙性反应机制,对痛风的诊断治疗具有重要意义. 相似文献
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细胞内铁稳态是启动铁转运的动力,也是铁转运的最终目标。细胞内的铁稳态需要参与铁摄取、利用及贮存有关的蛋白质的合成与作用的协同调节。 相似文献
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细菌纤维素(Bacterialcellulose,BC)是当今国内外生物材料研究的热点之一。细菌纤维素是由部分细菌产生的一类高分子化合物,最早由英国科学家Brown在1886年发现,他在静置条件下培养醋杆菌时,发现培养基的气一液表面形成了一层白色的凝胶状薄膜,经过化学分析,确定其成分是纤维素。为了与植物米源的纤维素相区别,将其称之为“微生物纤维素”或“细菌纤维素”。 相似文献
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2014年7月3日,Nature杂志发表了中国科学院生物物理研究所黄亿华研究组对细菌脂多糖转运组装膜蛋白复合体结构解析的重要成果。中央电视台、新华网、科学网等以及许多国外媒体都对该成果进行了报道,并引来科学界广泛关注和热议。相关媒体评价该项成果"为研发攻克‘超级细菌’的新型抗生素铺平了道路,使铲除‘超级细菌’成为可能。" 相似文献
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正2014年7月3日,Nature杂志发表了中国科学院生物物理研究所黄亿华研究组对细菌脂多糖转运组装膜蛋白复合体结构解析的重要成果。中央电视台、新华网、科学网等以及许多国外媒体都对该成果进行了报道,并引来科学界广泛关注和热议。相关媒体评价该项成果"为研发攻克‘超级细菌’的新型抗生素铺平了道路,使铲除‘超级细菌’成为可能。" 相似文献
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利用甲酸脱氢酶(FDH)催化甲酸脱氢反应是酶促有机合成中重要的还原型烟酰胺辅酶再生系统。实验对E.coli BL21(DE3)/pET32/Bsp-FDH诱导表达NADP+依赖甲酸脱氢酶的表达条件进行了优化,在培养第4h加入0.4 mmol/l的IPTG、诱导时间8h、诱导温度30℃的诱导表达条件下,每升发酵液产甲酸脱氢酶170U。利用亲和层析法一步分离纯化重酶,纯化倍数为9.65、酶活回收达60.43%。实验为重组甲酸脱氢酶应用于有机合成中的NADPH再生奠定基础。 相似文献
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<正>谈论生命现象和生命问题,必然会涉及细胞、染色体、基因、大脑、意识、梦话、生命之源等诸多话题。一、细胞代谢的缘由人体不同的器官能生产作用不同的产物,如胃能生成胃酸用来消化食物。人体还会产生大量的垃圾,如尿液。无论是胃酸还是尿液,它们都是细胞代谢的产物。细胞需要营养来维持生命健康,营养的摄入会导致代谢过程的形成。那么细胞是如何摄入营养的呢?人体肢体的活动需要肌肉细胞生成能被宇宙力牵引的物质,从而产生力的作用。因此,细胞摄入营养物质也需要宇宙力的帮助。 相似文献