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山东农大陈学森团队揭示西部黄土高原苹果着色新机制
表明,HY5在协同调控紫外线和温度信号通路中发挥着重要的作用。陈学森课题组在研究中还发现,MdBBX20能够与苹果HY5发生互作形成蛋白复合体。在MdBBX20-MdHY5蛋白复合体中,MdBBX20能够促进MdHY5与MdMYB1启动子的结合。这说明MdBBX20能够通过与苹果HY5的互作协同调控紫外...
http://edu.dzwww.com/rcjy/qzgl/201904/t20190411_18604645.htm 2019-04-11

地球一小时倡导节能环保 盘点非典型性发电方式
物模型亮相江苏南京国际博览中心,成为在此举行的第28届全国青少年科技创新大赛的一大亮点。这套系统根据绿藻类囊体膜和捕光色素蛋白复合体的光合特性,在光伏电源启动电场的作用下,通过极性膜技术和电子传递介质,运用生物、物理、化学和计算机技术,研制智能化三极室...
https://www.dzwww.com/tupian/wyzp/201903/t20190330_18559802.htm 2019-03-30

科学家首次解析硅藻的光合膜蛋白结构
吸收二氧化碳的能力占全球生态系统的1/5左右,比热带雨林的贡献还高。 科学家发现,硅藻特有的捕光天线蛋白“岩藻黄素-叶绿素a/c蛋白复合体”(FCP)具有出色的蓝绿光捕获能力和极强的光保护能力,是硅藻能够在海洋中繁盛的重要原因之一。硅藻捕获蓝绿光,是为了适应深水...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201902/t20190211_18378835.htm 2019-02-11

科学家首次解析硅藻的光合膜蛋白结构
吸收二氧化碳的能力占全球生态系统的1/5左右,比热带雨林的贡献还高。 科学家发现,硅藻特有的捕光天线蛋白“岩藻黄素-叶绿素a/c蛋白复合体”(FCP)具有出色的蓝绿光捕获能力和极强的光保护能力,是硅藻能够在海洋中繁盛的重要原因之一。硅藻捕获蓝绿光,是为了适应深水...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201902/t20190211_18378362.htm 2019-02-11

科学家首次解析硅藻的光合膜蛋白结构
吸收二氧化碳的能力占全球生态系统的1/5左右,比热带雨林的贡献还高。 科学家发现,硅藻特有的捕光天线蛋白“岩藻黄素-叶绿素a/c蛋白复合体”(FCP)具有出色的蓝绿光捕获能力和极强的光保护能力,是硅藻能够在海洋中繁盛的重要原因之一。硅藻捕获蓝绿光,是为了适应深水...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201902/t20190211_18378352.htm 2019-02-11

科学家用计算机设计制造出跨膜蛋白质
美国华盛顿大学一个科研团队借助计算机设计,制造出了跨膜蛋白质,它可像天然膜蛋白那样形成多蛋白复合体,可应用在疫苗设计等领域。 膜蛋白是生物膜中所含的蛋白质,嵌在细胞和细胞器的膜中。有些膜蛋白的两端暴露于膜的内外表面,被称作跨膜蛋白质。它们可作为物质跨膜...
http://dongying.dzwww.com/tongxin/201803/t20180303_16384040.htm 2018-03-03

中国生命科学领域十大进展公布
编辑思路和技术。 植物雌雄配子体识别的分子机制 中科院遗传发育所杨维才研究组首次分离了拟南芥中花粉管识别雌性吸引信号的受体蛋白复合体,并揭示了信号识别和激活的分子机制。该研究通过基因工程手段建立了利用关键基因打破生殖隔离的方法,为克服杂交育种中杂交不亲...
http://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201703/t20170317_15664066.htm 2017-03-17

容易被忽视的腰痛原因——椎间盘源性腰痛
叠,使纤维环成为坚实的组织,能承受较大的弯曲和扭转负荷。髓核是一种弹性胶状物质,为纤维环和软骨板所包绕,髓核中含有粘多糖蛋白复合体、硫酸软骨素和大量水分,出生时含水量高达90% ,成年后约为80%。 二、椎间盘的退变 多种因素均可导致或者加速椎间盘的退变,正常...
http://health.dzwww.com/mytj/guke/201608/t20160816_14780384.htm 2016-08-16

说说你对椎间盘常识知多少?
窄、较薄。因此,髓核容易向后方突出,压迫神经根或脊髓,髓核是一种弹性胶状物质,为纤维环和软骨板所包绕。 髓核中含有粘多糖蛋白复合体、硫酸软骨素和大量水分,出生时含水量高达90% ,成年后约为80%。 腰椎间盘突出症是临床上较为常见的腰部疾患之一,发病原因主要在...
http://health.dzwww.com/mytj/guke/201608/t20160810_14756367.htm 2016-08-10

中国科学家首次揭示高等植物如何“传递能量”
自然》期刊。 柳振峰介绍,研究团队通过单颗粒冷冻电镜技术,在3.2埃分辨率下解析了高等植物(菠菜)光系统II—捕光复合物II超级膜蛋白复合体的三维结构。“这是前所未有的精度,能在这个精度下解析的蛋白—色素复合体也是前所未有的复杂。”他说,光系统II是由25个以上蛋...
http://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201605/t20160521_14325383.htm 2016-05-21

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