• <td id="46i6g"><rt id="46i6g"></rt></td>
    <td id="46i6g"><kbd id="46i6g"></kbd></td>
  • <xmp id="46i6g"><option id="46i6g"></option><option id="46i6g"><option id="46i6g"></option></option>
  • <td id="46i6g"></td>
    發布時間:2019-11-12 16:15 原文鏈接: 葉綠體亞分級實驗

    • 葉綠體亞分級

    實驗材料

    葉綠體                                                          

    試劑、試劑盒

    裂解緩沖液                                                          

    儀器、耗材

    微量離心管                                                                  小型離心機                                                          

    實驗步驟1. 將含 1 mg 葉綠素的葉綠體懸液吸至一微量離心管中。

    2. 在小型離心機中 14000 r/min 離心 30 秒鐘,棄去上清。

    3. 加 1 ml 裂解緩沖液,振蕩,冰浴 5 分鐘。

    裂解緩沖液:

    10 mmol/L HEPES-KOH,pH 8.0

    4. 在小型離心機中 14000 r/min 離心 2 分鐘,棄去上清(富含基質組分)。

    5. 用 1x SH 清洗膜成分,至少洗兩次(富含類囊體組分)。

    保存液:

    20 mmol/L HEPES-KOH,pH 8.0

    20 mmol/L 山梨醇

    125 mmol/L KCl

    含 30% (v/v) DMSO 或 30% 乙二醇


    相關文章

    雙生病毒致病蛋白抑制植物葉綠體免疫通路

    葉綠體不僅是植物光合作用的重要場所,也在植物免疫中發揮關鍵作用。其中特異性定位于葉綠體的ALD1通過合成免疫信號分子哌啶甲酸(Pip)在局部與系統免疫中扮演重要角色。然而,ALD1的穩定性調控機制以及......

    科學家模擬葉綠體在人造光合細胞中實現光控固碳

    近日,哈爾濱工業大學韓曉軍教授團隊在人造細胞研究領域取得重要進展,模擬葉綠體在人造光合細胞中實現光控固碳。相關成果發表在《德國應用化學》。該成果有助于理解細胞工作機制,為構建具有復雜代謝功能的人造細胞......

    研究揭示冷/熱脅迫下膜流動性變化影響葉綠體蛋白穩態新機制

    光合作用作為地球生命活動的基礎過程,在能量轉換過程中不可避免地產生有害副產物即活性氧。這些活性氧破壞脂質膜結構,損傷膜整合蛋白尤其是光系統II核心蛋白,進而影響光合作用效率和植物生產力。因此,在環境條......

    利用哺乳動物細胞有可能實現光合作用

    據日媒10月31日報道,由東京大學與日本理化學研究所科學家組成的一個研究團隊稱,他們使用倉鼠的細胞進行實驗,實現了部分光合作用。光合作用是指植物(包括藻類)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時......

    科學家揭示葉綠體蛋白“馬達”轉運機制

    日前,西湖大學、西湖實驗室特聘研究員閆湞團隊在《細胞》上連續發表了兩篇關聯論文,報道了在葉綠體蛋白轉運的動力機制上取得的又一重大突破——揭示了葉綠體蛋白轉運的動力機制及其進化多樣性,為該領域的研究開辟......

    研究揭示葉綠體蛋白轉運馬達新功能

    葉綠體是植物進行光合作用的細胞器。正常發育過程受到核基因組和葉綠體基因組在多個層次的協同調控。核質互作的分子機理是葉綠體生物發生的核心科學問題之一。光合膜蛋白復合體的反應中心亞基通常由葉綠體基因編碼,......

    遺傳發育所玉米籽粒發育機制研究獲進展

    RNA編輯廣泛存在于植物的線粒體和葉綠體中。RNA編輯作為一種RNA轉錄后加工機制,對于調控基因表達具有重要意義。RNAC-U的編輯是胞嘧啶(C)經過脫氨轉變為尿嘧啶(U)的過程。在此過程中,PPR(......

    植物葉綠體蛋白,治療亨廷頓癥等蛋白質病的新希望

    德國科隆大學的研究人員在NatureAging期刊發表了題為:InplantaexpressionofhumanpolyQ-expandedhuntingtinfragmentrevealsmecha......

    Nature:柳振峰團隊發現葉綠體蛋白質傳送器的組裝原理

    葉綠體是植物和藻類細胞中可以通過光合作用將光能轉化為化學能的細胞器。作為一種由兩層膜包被的特殊細胞器,葉綠體含有其自身的基因組,其表達是與核基因組的表達緊密協調的。葉綠體的蛋白質有兩種來源,有一小部分......

    研究發現葉綠體蛋白質傳送器的組裝原理

    葉綠體是植物和藻類細胞中可以通過光合作用將光能轉化為化學能的細胞器。作為一種由兩層膜包被的特殊細胞器,葉綠體含有自身的基因組,且其表達是與核基因組的表達緊密協調的。葉綠體的蛋白質有兩種來源,有一小部分......

  • <td id="46i6g"><rt id="46i6g"></rt></td>
    <td id="46i6g"><kbd id="46i6g"></kbd></td>
  • <xmp id="46i6g"><option id="46i6g"></option><option id="46i6g"><option id="46i6g"></option></option>
  • <td id="46i6g"></td>
    亚洲日本va中文字幕久久道具