查看“第73期--ATP信号通过质膜NADPH氧化酶和Ca2+通道进行传递”的源代码
←
第73期--ATP信号通过质膜NADPH氧化酶和Ca2+通道进行传递
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;"> 植物胞外ATP信号转导通过质膜NADPH氧化酶和Ca<sup>2+</sup>通道进行传递</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> ATP是一种普遍的胞内能量,也作为胞外信号物质。胞外的ATP调节高等植物的生长和适应性。虽然胞外的ATP能够提高植物胞质中的自由Ca<sup>2+</sup>,但是这种机制一直不清楚。 英国剑桥大学的科学家使用<span style="font-weight:900">非损伤微测技术</span>等手段,研究了拟南芥根对胞外ATP的反应,从而揭示了胞外ATP的作用机制。发现胞外的ATP引起了活性氧(ROS)的产生,而质膜NADPH氧化酶AtRBOHC是ROS的主要贡献者。胞外ATP的感受部位在质膜,胞外ATP增加了根部Ca<sup>2+</sup>的内流,引起了质膜Ca<sup>2+</sup>的通透性,激活了19-pS通道,增加了AtrbohC NADPH氧化酶的活性。Ca<sup>2+</sup>的转导位于ATP激活的AtRBOHC的下游,ATP诱导的转录需要AtRBOHC的参与。 这个研究表明高等植物虽然缺少嘌呤受体同源异形体,却演化出了一个截然不同的机制传递质膜上的ATP信号。为我们提供了胞外ATP如何影响植物的生长和适应性的机制,接下来我们可以研究ATP所引起的各种离子流的改变与植物生长发育的关系,非损伤微测技术是研究活体材料离子流的最佳工具。 关键词:ATP,Ca<sup>2+</sup>,通道(Channel),MAP激酶,活性氧(ROS) 参考文献:Demidchik V et al. The Plant Journal, 2009, 58: 903–913. [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-313X.2009.03830.x/pdf 全文下载] <div> [http://xuyue.net/wiki/index.php?title=技术周报 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:Weekly731.gif|180px]]</p> <div style="text-align:center;"> <p> [[File:Weekly732.gif|180px]]</p> <p style="font-weight:bold; text-align:left;word-break: normal;"> 上图:胞外的ATP引起了WT的ROS积累,但是rhd2/AtrbohC NADPH氧化酶突变体中没有ROS明显的积累;</p> <p style="font-weight:bold; text-align:left;word-break: normal;"> 下图:胞外ATP增加了拟南芥根部的Ca<sup>2+</sup>内流,提高了胞质自由Ca<sup>2+</sup>的浓度。正值代表内流。</p> </div> |} |}
返回至
第73期--ATP信号通过质膜NADPH氧化酶和Ca2+通道进行传递
。
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