发现光与赤霉素协同调控植物发育新机制.doc
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发现光与赤霉素协同调控植物发育新机制北京大学邓兴旺/陈浩东团队发现了一种光与赤霉素协同调控植物发育的新机制相关成果日前发表于《自然—通讯》。研究对理解多种环境与激素信号如何协同调控植物发育具有重要意义。植物发育同时受到外源环境和内源激素的调控。光和赤霉素分别是极其重要的环境因子和植物激素它们都调控了植物的多个发育过程。光抑制植物胚轴的伸长赤霉素却促进其伸长两者作用相反。邓兴旺实验室曾发现赤霉素信号通路中的核心抑制因子DELLA蛋白可通过与能促进胚轴延伸的光信号核心转录因子PIF3相互作用抑制
赤霉素调控植物开花及花器官发育的研究进展.docx
赤霉素调控植物开花及花器官发育的研究进展赤霉素调控植物开花及花器官发育的研究进展植物的开花是植物生命周期中一个非常重要的阶段。开花不仅影响了植物的繁殖,还会对植物的生长发育和适应环境变化起到重要的作用。而赤霉素是影响植物开花及花器官发育的一种重要激素,近年来关于赤霉素调控植物开花及花器官发育的研究也不断深入。本文就赤霉素调控植物开花及花器官发育的研究进展进行综合阐述。1.赤霉素的基本概念赤霉素是一种植物生长素,其诱导植物生长,促进植物某些功能的发挥,具有广泛的生理作用。赤霉素作为内源性植物生长素,对植物的
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年月第卷第期新药物使/患者肿瘤变小一类新药抑制了肿瘤细胞对抗细种癌症的位晚期患者每两周接受这两类药物能够导致严重的副作用——胞的“盾”从而使其能够遭受攻击。一种以一为目标的抗体注射后
赤霉素信号转导及其调控植物生长发育的研究进展.docx
赤霉素信号转导及其调控植物生长发育的研究进展赤霉素(Gibberellin,GA)是一种重要的植物内源激素,广泛参与调控植物的生长发育过程。它通过调控植物的细胞分裂、伸展和分化等生理过程,对植物的形态、结构和生理功能产生重要影响。本文将介绍赤霉素信号转导的主要组成部分和调控植物生长发育的研究进展。赤霉素信号转导通路包括赤霉素合成、感知和响应3个主要环节。赤霉素的合成过程主要依赖于赤霉素合成酶(GAbiosyntheticenzymes)的活性。通过对GA合成相关基因的研究,已经确定了许多参与GA生物合成途
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