通過有性繁殖的物種能夠主動避免卵細胞的多精受精。開花植物依靠花粉管來運輸不能游動的精細胞使胚珠內(nèi)部的雌配子體受精。 擬南芥中,花粉管由富半胱氨酸...
植物對于全球生態(tài)和經(jīng)濟系統(tǒng)都是基礎性的,但對大多數(shù)植物蛋白的了解還不足。蛋白互作網(wǎng)絡能夠給蛋白功能的研究帶來啟發(fā),也為基因和蛋白的描繪開辟了新路...
模式生物擬南芥(A. thaliana)革新了我們對植物生物學的認識,影響了生命科學的許多方面。來源于擬南芥的知識也為作物的重要農(nóng)藝性狀提供了機...
過氧化氫是單細胞和多細胞生物中活性氧的主要形式,響應外界脅迫和內(nèi)部觸發(fā)在細胞外產(chǎn)生。過氧化氫通過膜上的水通道蛋白進入細胞內(nèi),共價修飾胞質(zhì)蛋白來調(diào)...
脂肪酸合成酶在新陳代謝中至關重要,在由可再生能源到精細化學品和生物燃料的生產(chǎn)上也有生物技術上的指導意義。在脂肪酸合成過程中,增長的脂肪酸鏈被認為...
線粒體的保真與細胞整體的穩(wěn)態(tài)密切相關,并且受到衰老和各種病原體的損害。線粒體功能障礙需要被傳遞到細胞質(zhì)中,在哺乳動物細胞中整合應激響應被磷酸化的...
在哺乳動物細胞中,線粒體功能障礙會引發(fā)整合應激響應,真核轉(zhuǎn)錄起始因子eIF2α的磷酸化導致轉(zhuǎn)錄因子ATF4的轉(zhuǎn)錄起始。然而,線粒體脅迫如何傳遞到...
線粒體以ATP的形式儲存我們從食物中獲取的能量。而環(huán)境毒素、致病試劑以及衰老伴生的一些因素都會導致線粒體的功能障礙。Guo和Fessler課題組...