查看“第43期--胞外的Ca2+参与自交不亲和性”的源代码
←
第43期--胞外的Ca2+参与自交不亲和性
跳转至:
导航
、
搜索
因为以下原因,您没有权限编辑本页:
您所请求的操作仅限于该用户组的用户使用:
用户
您可以查看与复制此页面的源代码。
<p style="text-align: center; color:#990000; font-size:16px solid;"> 胞外的Ca<sup>2+</sup>内流参与罂粟的自交不亲和性反应</p> {| style="width: 100%; margin:4px auto 0px; background:none; border-spacing: 0px;" | style="width:65%;vertical-align:top; color:#000;" | {| style="width:100%; vertical-align:top;" |- |- | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;text-indent:2em; " | <div> 自交不亲和性(Self-Incompatibility, SI)是指某一植物的雌雄两性机能正常,但不能进行自花受精或同一品系内异株花粉受精的现象。自交不亲和性是广泛存在于显花植物中的一种种内生殖障碍,对于物种避免近亲交配和保持遗传多样性具有重要意义。在过去的十多年中,科学家发现不亲和的罂粟花粉中胞内自由Ca<sup>2+</sup>的增加可以激发自交不亲和性反应。然而,胞外的Ca<sup>2+</sup>是否参与这个过程,一直没有得到证实。 近来,研究人员使用非损伤微测技术测定了罂粟花粉管的Ca<sup>2+</sup>流说明了这一问题。研究发现Ca<sup>2+</sup>内流和振荡在花粉管生长中出现,自交不亲和性蛋白(S蛋白:14kD)能够刺激Ca<sup>2+</sup>内流,这个内流的部位在花粉管尖端后的50mm处。这些SI诱导的Ca<sup>2+</sup>内流说明了在SI反应中胞内Ca2+的增加是由于胞外的Ca<sup>2+</sup>进入细胞而引起。同时发现,Ca<sup>2+</sup>通道抑制剂Gd<sup>3+</sup>和La<sup>3+</sup>抑制花粉管正常的Ca<sup>2+</sup>内流和振荡,抑制花粉管生长。 非损伤微测技术对于研究自交不亲和性有无可比拟的优势,活体、动态地检测细胞的振荡信号,并且可以得到真实、稳定的Ca<sup>2+</sup>信号。 关键词:自交不亲和性(self-incompatibility);罂粟(Papaver rhoeas);Ca<sup>2+</sup>信号(Ca<sup>2+</sup> signaling) 参考文献:Franklin-Tong VE, et al. Plant Journal, 2002, 29: 333-345 [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-313X.2002.01219.x/pdf 全文下载] <div> 返回[[技术周报]] </div> </div> |} | style="border:1px solid transparent;" | | style="width:35%; vertical-align:top;"| {| style="width:100%; vertical-align:top;" |- |- | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;text-indent:2em; " | <div> <div style="text-align:center;"> <p> [[File:Weekly43.jpg|150px]]</p> <p style="font-weight:bold; text-align:left;word-break: normal;"> 图注:采用非损伤微测技术测定Ca<sup>2+</sup> flux。</p> <p style="font-weight:bold; text-align:left;word-break: normal;"> 上图:花粉管不同部位的Ca<sup>2+</sup> flux测定和矢量图;</p> <p style="font-weight:bold; text-align:left;word-break: normal;"> 下图:加入S蛋白后花粉管的Ca<sup>2+</sup>振荡和Ca<sup>2+</sup>内流被抑制。</p> </div> |} |}
返回至
第43期--胞外的Ca2+参与自交不亲和性
。
导航菜单
个人工具
登录
命名空间
页面
讨论
变种
视图
阅读
查看源代码
查看历史
更多
搜索
导航
首页
最近更改
随机页面
帮助
NMT技术介绍
技术概况
技术原理
NMT与其它相关技术
NMT应用及文献
NMT学术资源
NMT文献总结
NMT应用成果
旭月图书
NMT 101问
旭月东升
文献精选
NMT创新思路
联想与创新
潜在应用
NMT实验设计
指标选取
检测部位
样品准备
测试液成分
样品固定
NMT测试服务
NMT检测过程
测试流程
实验设计
参考文献
数据处理与发表
NMT数据处理及文章发表
数据处理
文章撰写
文章发表
NMT设备与采购
NMT活体工作站系列产品(共12款)
非损伤微测系统全能型(经典版)
非损伤微测系统全能型(限量版)
了解系统耗材
了解售后服务
NMT设备应用单位
NMT设备应用实例
NMT论证素材汇总
NMT系统售后服务
NMT系统耗材
NMT系统操作培训
NMT仪器维修维护
NMT系统使用经验
NMT售后资源文件(重要文件)
国家自然科学基金申请材料
NMT测试计划
公司简介
旭月(北京)科技有限公司
旭月(北京)生物功能研究院
美国扬格公司
NMT产业联盟
工具
链入页面
相关更改
特殊页面
页面信息