植物基因家族鉴定期刊下载_《文物》期刊(2024年12月最新版)
夏日晚餐|清爽家常菜,吃不腻的美味 今天的菜单: 1️⃣ 香菜拌牛肉 2️⃣ 丝瓜炒虾仁 3️⃣ 家常豆腐 4️⃣ 清炒红薯叶 夏天除了空调和西瓜,当然少不了清爽又营养的家常菜啦!我家的食用油也换成了清淡适口的多力压榨玉米胚芽油。大家庭的餐桌,健康与安全并重!多力——拥有21年食用油精研经验的大品牌,是我不二的选择! 这款油口感清爽,煎炸烹炒各种食材都能还原食材的鲜美本味~经常要给家人准备一大桌子菜,做饭过程中难免产生很多油烟,对自己和家人身体都会有影响,多力压榨玉米油使用的降低油烟技术就成了我的最爱,获得国家专利认证,减少油烟负担,厨房也更干净! 家里有老人小孩的也可以放心吃,原料是自然的非转基因玉米,≥6000ppm植物甾醇、富含维生素E、亚油酸,无形之中呵护全家人的心健康! 中国发明专利 专利号: ZL 2022 1 1124686.6 发明名称: 降低精炼食用植物油油烟量的生产工艺及过渡装置
植物学家探索之旅 죀Daniel J. Cosgrove—Penn State】찟젦育背景: 斯坦福大学博士,1980年 麻省大学理学学士,1974年 研究方向: 植物细胞的扩增对植物的形态和大小有着至关重要的影响。我的研究主要集中在细胞扩增的细胞和分子机制上。通过结合生物物理、生化和分子技术,以及整个植物的测量,我们试图确定:(a)在正常和逆境条件下,哪些过程限制了植物的生长;(b)植物如何调节其生长速度。目前的项目包括: 壁松动蛋白:扩张蛋白Expansins 我们已经发现了一个保守的蛋白质家族,命名为expansins,它可以催化壁的延伸。在这项工作中,我们设计了一种新的重组实验来测量提取的蛋白质诱导分离壁延伸的能力,然后使用HPLC、电泳和相关技术纯化活性部分。我们发现expansins并不按照多糖水解导致壁松动的传统理论起作用;相反,它们以一种独特的方式破坏了壁多糖之间的氢键,这可能具有商业应用价值。我们目前的工作重点是expansins的分子遗传学和生物化学,以更深入地了解这些蛋白的功能和进化。通过使用expansins表达改变的转基因植物,我们计划破译这些蛋白在细胞扩大、植物形态发生和细胞壁结构中的作用。鉴定T-DNA或转座子插入中断扩展基因的基因突变也在进行中。在我们迄今为止的研究中,我们已经发现扩张蛋白在系统发育上广泛存在,并且可能在维管植物的细胞壁产生和细胞扩张中起共同的调节作用。最近的研究集中在expansins的结构和背后的生物物理学行为,使细胞壁松动。 Grass Pollen Allergens as Beta-Expansins Structure, Assembly and Mechanics of Growing Plant Cell Walls
李子柒的漆艺:为何会过敏? 终于等到了李子柒的更新,已经三年没见她家的院子了,还是那么熟悉的感觉。这次她分享了做漆艺的经历,用到了漆树的原料。漆树属于漆树科,树干韧皮部可以割取生漆,这种漆防腐、防锈效果极佳。除了树皮,漆树的种子油还能制油墨、肥皂;果皮可以提取蜡,用来做蜡烛、蜡纸;叶子可以提取栲胶,根和叶还能作土农药;木材则用于建筑。 那么,为什么漆树会让人过敏呢?原来漆树的乳液中含有漆酚,这种物质会引起过敏性皮肤红肿、痒痛、丘疹等症状。如果误食,还会引起呕吐、疲倦、瞳孔放大、昏迷等中毒症状。 我第一次见到漆树是在大学校园背后的老板山上。当时树木学老师特别提醒我们,对漆树过敏的人,即使只是站在树下一会儿,甚至“吹过漆树吹过的风”都会出现红肿痛痒的症状。所以,如果你对吃芒果都过敏,那最好还是远离漆树吧! 今年去云南,在片马口岸的一个早餐店看到有漆油荷包蛋,我差点就尝了一口,幸好被有经验的老板和当地人劝住了。漆油荷包蛋可不是随便能尝的,最好还是不要贸然尝试。 为什么可以用对芒果过敏来预防对漆树过敏呢?因为芒果也是漆树科植物,虽然它属于杧果属,但通过基因组测序发现,芒果和漆树都有一个与漆酚合成相关的CHS基因家族。除了漆酚,芒果还有一些潜在的过敏原,比如34 kDa蛋白和柠檬烯等,这些也是造成一部分人群对芒果过敏的原因。 总之,能大口吃芒果真是太幸运了……
【「我科学家发现调控茶树香气与抗寒新机制」】10月17日,记者从安徽农业大学获悉,该校宋传奎教授、夏恩华教授等科研人员联合相关单位共同发现了调控茶树香气品质与抗寒的新机制。相关研究成果日前刊发在国际权威期刊《植物细胞》上,这也是全球茶学领域在该刊发表的首篇文章。 茶树是我国重要的经济作物,干旱、低温等因素严重影响茶叶的品质与产量。研究发现,茶树基因组在大约3000万年前发生过一次近期的全基因组加倍事件,导致诸如糖基转移酶(UGTs)等与茶叶品质和抗逆性相关的基因家族在茶树中发生快速扩增。然而,目前尚未有关于茶树UGTs基因加倍后功能分化影响茶叶品质和抗逆性的报道。 为了更好地理解UGTs如何影响茶叶品质和茶树的抗逆性,研究团队深入探究了茶树UGTs基因演化的奥秘。 研究人员通过对28种植物的UGTs进行系统分析,首次揭示了茶树中UGTs家族成员的独特扩张和收缩模式。以“舒茶早”品种茶树为例,这个家族拥有297个成员,可以分为18个不同的亚家族。其中,G亚家族和H亚家族的扩张和收缩现象尤为突出。H亚家族中的成员数量在不同茶树品种间有所减少,特别是在“舒茶早”品种中,仅剩下一个拷贝,这个拷贝对于提高茶树抵抗真菌病害的能力至关重要。而G亚家族在扩张过程中则出现了显著的功能分化,尤其是在抗寒和抗旱方面。例如,G亚家族中的两个成员,UGT85A53和UGT1,都能选择相同的挥发性化合物作为底物,但它们对植物激素的选择性却有所不同。这种选择性的差异让这两个基因能够分别正面和负面地调节茶树的抗寒性和抗旱性,从而帮助茶树适应不同的环境条件。 此外,研究团队还发现了人工选择对茶树G亚家族中某些UGTs的影响,这些基因更偏向于增强茶树香气品质和抗寒能力,但在抗旱性上则无明显作用。这表明,人们在茶树育种过程中更倾向于选择有助于香气和耐寒性的基因。 研究人员表示,这一发现对于未来的茶树育种工作具有重要意义。它不仅有助于培育出更优质、更能抵抗恶劣环境的茶树品种,也为其他作物的品质和抗性协同选择提供了新思路。(科技日报)
深圳大学分享:大数据时代的生物学前沿 这周五,我应邀前往深圳大学,为生物学专业的研究生们带来了一场精彩的讲座。我分享了大数据时代下如何解决生物学问题,以及数据库在其中扮演的重要角色。为了更直观地解释,我举了两个植物学的案例。 数据库与数据:艺术馆与艺术品的关系 芊在生物学中,物种的信息可以通过五个维度的数据来定义:基因组、基因注释、转录组、变异数据和泛基因组。数据库的生物信息学研究人员就像艺术馆的策展人,他们的工作是整理和分类这些数据,让科研人员和商业公司更方便地从中提取所需知识。 探究生物学问题的关键:比较 在生物学研究中,“比较”是一个非常重要的工具。想要探究某个物种特征背后的机理和规律,就需要将其与另一个对立性状的样品进行比较。例如,探究花对称性的形成原因时,我们需要比较两侧对称花与辐射对称花的数据。研究腐生植物时,则需要比较腐生植物与非腐生植物的数据。在大数据时代,比较基因组学是一种有效的路径。 案例一:兰科植物对称性的进化 𘊊达尔文认为,兰科植物从辐射对称向两侧对称进化,花对称性的变化使得兰科植物吸引更多不同种类的传粉昆虫,协同进化推动了兰科物种数量的爆发。通过比较深圳拟兰(辐射对称)与蝴蝶兰(两侧对称)的基因组数据,我们发现MADS-box基因家族的差异是导致兰科植物雌雄同体以及具有特化唇瓣的能力的关键。而且,基因组比较显示,兰科植物应该是由两侧对称向辐射对称演化,这修正了达尔文的理论。 案例二:植物菌根共生的进化 90%的植物都有菌根,其中一部分完全依赖真菌提供营养,这就是腐生兰花。通过比较完全腐生的兰花(紫金舌唇兰 Platanthera zijinensis)和部分菌根共生的兰花(广东舌唇兰 Platanthera guangdongensis),我们揭示了腐生兰花失去光合作用能力,失去叶片和根部,在黑暗中生存的分子机制。 通过这些案例,我希望能够激发学生们对生物学前沿领域的兴趣,并鼓励他们积极探索未知的世界。
雅诗兰黛白金家族抗老科技揭秘 雅诗兰黛白金家族,以其卓越的抗老效果和奢华的成分组合,成为了护肤界的璀璨明星。 这个家族涵盖了三个主打系列:白月光系列、极地冻龄系列和黑钻松露系列,它们都蕴含了雅诗兰黛独家研发的长寿基因科技,为肌肤带来从基因层面的深层抗老效果。 长寿基因科技的奥秘: Sirt1:促进肌肤细胞的自我更新,加速新生,让肌肤焕发青春活力。 Sirt2:强化细胞内在结构,使皮肤更加紧致饱满,展现年轻状态。 Sirt3:恢复肌肤活力,为细胞充电,增强细胞活性,延缓衰老。 Sirt6:预防皮肤炎症,延缓细胞衰老,保持肌肤的健康与活力。 🠨🙤不仅融合了长寿基因科技,还搭配了高端植物成分,为肌肤提供无与伦比的奢华护理。每一款产品都是对肌肤的极致呵护,让肌肤在享受奢华的同时,焕发自然健康的光彩。
STEAM杂志:12期全解析 STEAM Matters 杂志,专为少儿设计的趣味英语科普读物,旨在通过寓教于乐的方式,帮助孩子们在21世纪掌握必备技能。每一期都充满了探索与发现,让孩子们在知识的海洋中畅游。 第7期:探索身体的奥秘 从细胞到器官,了解身体各部分的奇妙功能。你知道吗?细胞也需要“吃饭”,而基因是如何在我们的家族中传递的。还有,如何建立胃模型,解释为什么我们会叹气,以及如何计算心率。 𑠧쬸期:植物学的奇妙世界 通过动手活动,了解植物的根如何响应重力生长,植物如何自行繁殖以及在动物和人类的帮助下繁殖。你还将探索植物如何适应环境,以及树木的重要性。听说过半机械植物吗?了解人类如何利用技术和植物的机制来开发惊人的创造物。 砧쬹期:水的奥秘 在本期“Water Works”中,STEAM 将带你深入了解水的不同方面。了解一种液体如何在压力下神奇地变成固体的科学,发现有助于解决缺水问题的技术。你还可以建造自己的水车来利用电力,意识到需要保持我们的水域清洁,并挑战自己解决一些关于密度和体积的问题。 第10期:光与声的探索 光和声在我们身边无处不在,但你对它们了解多少?本期“光与声历险记”将带你了解光与声的科学、技术进步和负面影响。你还可以使用光和声来表达你的创造力! 第11期:探索看不见的力量 是什么阻止我们向上漂浮到外太空?我们如何握住物体而不会让它们从我们手中滑落?在本期“Invisible Forces”中,你将探索更多内容!了解我们周围的自然力量,如何穿着喷气式飞机飞行,并利用你的创造力在家中创建自己的火箭发射器、磁性机器人和人体螺旋图艺术品。 🠧쬱2期:大自然的奇迹 从喜马拉雅山的狼到亚马逊雨林的大胆生物,本期“The Living Earth”将带你探索不同的动物如何独特地适应环境。此外,了解更多关于启发我们发明的动物、我们如何影响环境,并学习在罐子中制作自己的沙漠生物群落、自给自足的生态柱和原始洞穴艺术。
帕卡斯咖啡豆:你知道多少? 𑠨𑆧獧𛋊帕卡斯(Pacas)是一种中美洲的标准咖啡豆种,但它的叶片容易感染叶锈病。 𑠨𑆧獩传学 帕卡斯(Pacas)是波旁(Bourbon)的天然变种。 𑠨𑆧獥史 帕卡斯(Pacas)是一个自然突变的波旁(Bourbon),类似于Caturra在巴西和Villa Sarchi在哥斯达黎加。它与其他广泛栽培的波旁(Bourbon)突变体相似,具有单基因突变,导致植物变小(矮化)。这使得植物的小尺寸可以提高潜在的产量,并增加农场的水果总产量。 该品种于1949年在萨尔瓦多圣安娜地区的Pacas家族所有的农场被发现。1960年,萨尔瓦多咖啡研究所(ISIC)开始为帕卡斯(Pacas)进行系谱选择(通过连续的世代选择单株植物)计划。它在萨尔瓦多仍然广泛种植,约占该国咖啡产量的25%。种子库存可从Procafe获得。它也生长在洪都拉斯,1974年由IHCAFE在洪都拉斯引入。
🦯日探索|姬寿、姬寿锦与圣诞蜡烛ﯸ 𑤻天我们来聊聊姬寿、姬寿锦和圣诞蜡烛这三种来自同一家族的植物。 袀륅起源和形状: 姬寿是一种经典的原始瓦苇十二卷,非常耐养,适合初学者练习。它的叶片呈螺旋状向上生长,叶窗水平三角形,窗面平坦透明,叶片细小,窗口明亮,整体小巧可爱。 姬寿锦是姬寿的变种,因基因稳定,繁殖锦化率高,逐渐形成一个独立的品种。 圣诞蜡烛则是姬寿的全窗变异品种,株型迷你,叶尖基本全透窗,观赏价值极高。 詢色特征: 姬寿整体呈淡绿色。 姬寿锦的锦斑呈黄色,颜色分布由锦化程度决定。 圣诞蜡烛也是淡绿色,顶端会形成全窗。 土建议: 这三种植物都可以使用赤玉、硅藻、鹿沼、煤炭、麦饭石混合的土壤,适当混合20-30%的泥炭土,既保湿又透气。根系发达,颗粒土多一些可以让根部更好地呼吸。 禵水指南: 这三种植物的浇水方式大致相同。春秋冬季根据盆土的干湿情况来浇水,一般3-5天可以浇透。夏季要控制浇水,窗面黯淡无光时可以适当补水。 ☀️光照要求: 这些植物都喜欢在光线明亮的地方生长,但不要暴晒,夏季需遮阴。
芸香科 “果宝家族” 的奇妙联姻 在植物的大家族里,芸香科的成员们,比如柚子、桔子和橙子等上演着一场场令人眼花缭乱的 “家族大戏”。它们的 “血缘关系” 就像一张错综复杂的大网,充满了趣味与惊喜。 先来说说柚子和桔子这对 “亲本”,它们携手孕育出了橙子,橙子就像是融合了父母优点的 “混血儿”,既有柚子的个头,又有桔子的甜美多汁。 而桔子这位 “爸爸”,与橙子 “再婚” 后,又有了柑橘这个新 “宝宝”,柑橘继承了桔子的果香与橙子的饱满果肉。 另一边,柚子 “妈妈” 和橙子的结合则诞生了葡萄柚,葡萄柚带着独特的微苦与清新口感在水果界独树一帜。 事情还没完,柚子和香橼的 “联姻” 堪称神奇,它们的 “爱情结晶” 是青柠,青柠以其酸涩清爽的味道为饮品界增添了不少活力。 最后,橙子与同母异父的青柠 “相恋”,竟然生下了柠檬,柠檬集合了多种基因的特色,成为了厨房和饮品中不可或缺的调味佳品。 这些芸香科植物的 “婚姻故事”,不仅让我们看到了大自然在物种演化过程中的奇妙创造力,也让我们在品尝这些水果时,能多一份对它们身世的好奇与探究。
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【版权声明】内容转摘请注明来源:http://he1tech.com/z3b2rd_20241203 本文标题:《植物基因家族鉴定期刊下载_《文物》期刊(2024年12月最新版)》
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