拟南芥脂肪族芥子油苷侧链修饰酶FMOGS-OX4,6,7的定位研究

来源 :齐齐哈尔大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:liwuyi
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
芥子油苷(glucosinolates)是一类由氨基酸衍生而来的富含氮和硫的植物次生代谢产物,广泛存在于包括模式生物拟南芥和大量具有经济价值的蔬菜作物在内的十字花科植物中。芥子油苷被黑芥子酶降解后的产物在抵御昆虫、食草动物以及病原微生物的侵害等方面起到重要作用。对于人类而言,某些特定的芥子油苷的水解产物具有抗肿瘤的活性。芥子油苷的生物活性与其侧链的长度和结构密切相关。目前已知拟南芥中有五个黄素单氧化酶FMOGC-OX具有催化芥子油苷侧链上硫原子氧化的活性,使甲基硫烷芥子油苷转变为甲基亚磺酰烷芥子油苷。前期研究表明FMOGC-OX1、FMOGC-OX2、FMOGC-OX3、FMOGC-OX4及FMOGC-OX5基因缺失突变体中,除了fmogs-ox4外均表现出芥子油苷侧链结构变化的表型。为了深入揭示FMOGC-OX4的表达特性和它对芥子油苷侧链的修饰作用,利用GFP和GUS报告基因,系统地分析了FMOGC-OX4在不同组织中的表达情况。基因AT1g12130和AT1g12160在亲缘关系上与五个FMOGC-OX十分相近,分别过量表达这两个基因的植株也出现了甲基硫烷芥子油苷与甲基亚磺酰烷芥子油苷比例变化的表型,推测这两个基因也具有催化芥子油苷侧链硫原子氧化的活性,并分别命名为FMOGC-OX6和FMOGC-OX7。为了深入了解这两个基因的表达特性,利用GUS报告基因分析了FMOGC-OX6和FMOGC-OX7的组织定位情况。组织定位结果表明FMOGC-OX4主要在花梗、叶片及角果的维管组织中表达,在正常生长条件下,FMOGC-OX4表达的空间位置与芥子油苷的分布不重叠,因而酶与底物的分离可能是fmogs-ox4)没有明显表型的主要原因。FMOGC-OX6和FMOGC-OX7的表达模式与已知的五个FMOGC-OX基因相似,主要在根、叶片、角果及花的维管组织表达,与脂肪族芥子油苷合成过程中的其它调控基因的表达位点相同,因此结合已经获得的过表达植株的化学表型,可以初步确定FMOGC-OX6和FMOGC-OX7为脂肪族芥子油苷侧链修饰酶基因。
其他文献
多铁性材料是一类表现出两种或两种以上铁序的特殊材料,如铁电性、铁磁性和铁弹性等。其中磁电耦合效应源于铁电性和铁磁性有序参数之间的耦合,具备该效应的材料被称为磁电材料。绝大多数的单相磁电材料因较低的工作温度和磁电转换系数而难以实际应用。压电相和磁致伸缩相组成的磁电复合材料能够在室温下展现出较大的磁电耦合效应,有望开发性能优越的新型磁电传感器。其中层状磁电复合结构因克服了漏电流等问题,从而获得了最大的
随着人们对数据存储需求的增加,越来越多的存储器件应运而生。一直以来,铁电材料广泛应用于铁电隧道结和忆阻器等存储器件中。然而传统的钙钛矿型铁电体应用于硅基上有着许多困难,如尺寸效应,矫顽场较小,与CMOS工艺不兼容等。这些问题限制了铁电材料在存储器件中的应用。二元氧化物HfO2由于其与CMOS工艺具有较好的兼容性而被广泛应用。在掺杂HfO2中发现铁电性后,迅速引起了人们的广泛关注。HfO2作为新兴材
纳米材料问世以来,一直是世界各国研究人员关注的焦点,已经被广泛应用到医疗、能源、催化、环境保护等诸多领域。纳米材料相对于常规的宏观块体材料会出现一些全新的纳米效应,在纳米科学中不断取得的重大突破表明它将会对科研以及生产生活造成颠覆性的影响,也正因此,对纳米材料制备方法的改进及其微观结构和性质的研究具有重要意义。本文利用不同的方法制备了堇青石材料、一维La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ
随着半导体技术的飞速发展,传统工艺和器件展现出越来越多的缺陷与不足,故探索新材料、制备新结构成了当前半导体领域的热点。二维材料由于其量子尺寸效应,在各方面如光学、电学、力学等展现出许多优异且独特的性质,在光电领域具有比传统三维材料更广泛的应用前景。和石墨烯与二维过渡金属硫族化合物经典的二维材料相比,二维黑磷(BP)具有高的载流子迁移率,不依赖于层数的直接带隙以及出色的面内各向异性特性,在实际应用中
有机发光材料与无机发光材料在受到外部激励(光、热、机械和电刺激)后会发光,这种特性被广泛应用于固态照明、平板显示器、柔性屏幕和防伪显示。由于有机发光材料与无机发光材料都呈溶液或粉末状,其无法实现自支撑,它们在实际应用中都需要与其他的聚合物材料复合去构成发光材料复合体器件,而发光材料复合体器件在使用中容易发生断裂或破损,并且这种损伤难以修复,会进一步破坏器件结构的完整性和发光性能。因此,发光材料复合
金属氢具有潜在的高温超导特性,但需要极高的压强。氢化物可以预吸附氢,从而降低体系稳定存在所需的压强。科学家们一直在努力寻找高温超导体,包括高压环境下氢化物超导体。BaH2是Ba-H体系在50-200 GPa最稳定的化学计量比,实验中发现BaH2的超导临界转变温度Tc非常低,在60 GPa时只有几m K。另一方面,Y-H体系是一个高Tc的超导体系。为了提高Ba-H体系的Tc,我们在Ba-H体系中引入
超材料领域中负折射率材料、光学手性材料、吸收器、电磁隐形斗篷已成为近几年的热点研究方向。超材料吸收器作为超材料领域的一项重要应用,其凭借着自身独特的电磁特性,成为科研工作者们的研究热点。超材料吸收器通过设计优化结构参数,使其在特定的波段完成对光的吸收作用。然而大多数的超材料吸收器多集中于对偏振角度不敏感,对偏振角度敏感吸收器的研究比较少。偏振敏感吸收器可以有效地利用偏振来主动调控光的吸收,具有高偏
固态锂电池采用固态电解质替代液态电解液,具有实现高安全性、高能量密度的巨大潜力。然而,在固态电池中,固态电解质与电极之间的界面存在巨大的挑战,例如固体电解质与正负极之间难以形成紧密且连续的导电界面,并会显著增加电极/电解质的界面阻抗。此外,石榴石型Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12(LLZTO)固体电解质易与空气中的水及二氧化碳反应生成碳酸锂等杂质,从而导致其对熔融锂的不浸润性。针对以上L
随着我国科学技术不断改革和创新,各行各业都逐渐向信息化方向发展,并且计算机技术在各行各业中得到了十分广泛的应用,也促进了我国电力企业的发展和改革。但是,电力企业在运用这些信息技术的过程中也会存在一定的安全风险,需要进行一定的管理和防范,这是企业稳定发展过程中必不可少的一项管理工作。文章主要以电力企业信息安全管理及风险防范策略为中心展开论述和分析。
随着社会的不断进步,对大数据的应用越来越多,也可以说大数据是时代进步的助力,社会各行各业的发展与大数据的使用密不可分,而大数据又势必伴随网络来使用,只有合理应用网络才能更好地发挥大数据的作用。因此必须保证网络的安全才可以为大数据的发展提供安稳可靠的平台。现代企业基本都建立了内部网络信息系统,通过网络共享平台分析市场的发展动态,让企业能够获得最新市场趋势,取得竞争优势。电力企业是国企,信息平台
期刊