我国拟南芥根木质部发育机制研究获进展-论文.pdf

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1、·76·生物学教学2014年(第39卷)第4期生物研究所左建儒研究组发现,拟南芥eIFSA一2/FBR12通过与细胞分裂素受体基因(AHK)以及下游磷酸传递蛋白基因(AHP)的遗传互作,调控原生木质部的分化与发育。具体地说,elF5A一2蛋白与受体AHK4以及AHP1形成一个蛋白复合体,抑制细胞分裂素信号通路负调控因子AHP6的表[古生物]达,从而调控根原生木质部的分化,这是细胞分裂素信号转澳大利亚发现巨型鸭嘴兽化石新种导的一种新机制。研究结果于1O月26日在线发表于《植物据2013年11月7日《中国科学报》报道,澳大利

2、亚研究细胞》杂志。人员新发现的一种古代巨型鸭嘴兽新物种并将其命名为Obdurodontharalkooschild。该化石新种发现于昆士兰一个遗[表观遗传学]址,它仅有一颗牙齿,估计生活在距今1500—500万年前。我国发现维生素C可改变重要表观遗传修饰酶的功能磨牙的磨损痕迹表明,这种鸭嘴兽很可能会磨碎带有坚硬外壳的猎物,例如海龟,在遗址现场也发现了海龟化石。将其据光明网2013年10月30日报道,中科院广州生物医牙齿与其他已经灭绝的鸭嘴兽进行的比较显示,0.Tharalk—药健康研究院裴端卿研究组、陈捷凯研究组和上海生

3、物化学ooschild的体长约有lm,比其他任何类型的鸭嘴兽都大,是与细胞生物学研究所徐国良研究组最近的合作研究结果证实,维生素C能调节Tetl表观遗传修饰酶在体细胞重编程现存鸭嘴兽的2倍。新发现的鸭嘴兽是一个相对较小的鸭过程中的功能。研究成果在线发表于《自然·遗传学》杂嘴兽种系的近亲,后者是现存鸭子样哺乳动物的祖先——它志。们可能是现已灭绝的巨型鸭嘴兽家族几个种群中的一个。DNA的甲基化是调控人类细胞命运的一个关键开关,[神经科学]近年来发现的Tet蛋白就是参与调控这一开关的一种十分重要的表观遗传修饰酶。此前有报道称,

4、Tet蛋白有促进体新西兰发现大脑中控制生育的线路图细胞重编程的作用。然而,广州和上海两地的研究人员采用Tetl基因敲除的小鼠细胞模型进行研究,却发现Tetl对体据2013年1O月2913《科技日报》报道,新西兰奥塔哥细胞重编程的抑制作用;通过调节细胞培养条件中的维生素大学神经科学教授阿兰·赫比森研究小组发现了在一种名C浓度,可以实现Tetl在促进和抑制角色之间的转换:在存为kisspeptin的小蛋白质及其受体Gpr54之间传递信号的关键细胞位置。在以往研究中,人们知道kisspeptin对于人类在生理浓度维生素C的情况

5、下,Tetl会显著抑制体细胞重编程过程中一个早期必需的生物学过程——间充质一上皮转生育极为重要,而赫比森研究小组则进一步发现,这种分子化(MET),从而阻碍体细胞重编程;在维生素C浓度远低于对排卵至关重要。他们和德国海德堡大学研究人员合作为生理浓度的情况下,Tetl的这一作用则会被隐藏起来。该发这一作用机制提供了实验证据。相关论文发表在近期《自然·现突破了不少所涉领域的传统认知,提示细胞外环境对细胞通讯》杂志上。命运的调控至关重要,为细胞命运的调控提供了新的依研究发现,kisspeptin—Gpr54信号是在脑中的一小群

6、叫做促性腺素释放激素(GnRH)神经元中产生的。实验表明,只有据。GnRH神经元而缺乏Gpr54受体的小鼠没有青春期而且不会生育,而在这些小鼠的GnRH神经元中插入Gpr54后,它们又[基因新发现]恢复成能够生育的、完全正常的小鼠。这一发现使人们在治我国解析汉族人群乙肝病毒易感基因疗不育和开发新的避孕法方面向前迈进了一大步。据2013年11月513《科技13报》报道,来自南京医科大[植物生理]学、江苏省疾病预防控制中心、上海交通大学等多家机构的研究人员,通过全基因组关联研究(GWAS)鉴别出了与汉族我国拟南芥根木质部发育

7、机制研究获进展人群慢性乙型肝炎病毒(HBv)感染相关的两个全新易感基据光明网2013年10月2913报道,中科院遗传与发育因位点。相关论文刊登在《自然·遗传学》杂志。众的参与深度和知情权,提升公众的信任感和安全[2]孙静.2013.完善我国转基因食品安全法律制度之构想.齐鲁感[。师范学院学报,28(2):60~63[3]刘韬.2011.我国转基因食品安全性立法和建议分析.现代商贸工业,(16):258主要参考文献[4]谢恋.2011.我国食品安全问题频发的原因及对策.法制与社[1]李娜.2012.“黄金大米”引监管与伦理

8、质疑.科技导报,3O会,(8):186—187◇(27):9

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