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    科學家揭示水稻轉錄因子高產抗病調控機制

    近日,《科學》在線發表了四川農業大學陳學偉團隊、中科院遺傳與發育生物學研究所李家洋院士團隊及美國加州大學戴維斯分校Pamela Ronald團隊合作在水稻產量與抗病協同調控機制研究領域取得的最新進展,揭示了水稻理想株型建成的關鍵基因IPA1既能提高產量又能提高稻瘟病抗性的調控新機制。 高產抗病品種的培育是水稻等糧食作物安全生產的重要保障。傳統觀點認為,發育與抗性是相互拮抗的兩個生物學過程,然而,植物體內是如何實現這二者關系的協調共存呢?近年來,雖然已報道了多個基因在提高植物抗性的同時不影響產量,但在增加植物產量并提高抗性的單個基因尚未報道。 IPA1編碼植物所特有的SPL轉錄因子家族成員,是水稻理想株型建成的核心元件之一。IPA1不僅能增加水稻產量,還可以提高水稻對稻瘟病的抗性。進一步研究發現其編碼蛋白IPA1的磷酸化修飾是平衡產量與抗性的關鍵調節樞紐。IPA1受稻瘟病菌誘導磷酸化,該磷酸化能改變IPA1與DNA序列的結......閱讀全文

    分子遺傳學詞匯?轉錄因子

    真核生物轉錄起始過程十分復雜,往往需要多種蛋白因子的協助,轉錄因子與RNA聚合酶Ⅱ形成轉錄起始復合體,共同參與轉錄起始的過程。根據轉錄因子的作用特點可分為二類;第一類為普遍轉錄因子,它們與RNA聚合酶Ⅱ共同組成轉錄起始復合體時,轉錄才能在正確的位置開始。除TFⅡD以外,還發現TFⅡA,TFⅡB,TF

    精確轉錄因子結合位點繪圖

      “掌握轉錄因子活動控制高等生物發育的基本原理非常有用,”紐約大學生物學系教授Stephen Small說。“更具體地講,這項機理的發現為由于轉錄因子受到干擾的突變基因導致胚胎發育深層破壞和一系列疾病提供了一個潛在的治療途徑。”  這項研究發表于《Genes & Development》,參與研究

    日找到控制細胞分化轉錄因子

      日本理化研究所4月20日發表新聞公報說,該所研究人員與文部科學省項目小組通過大規模數據分析,找到一群控制細胞分化狀態的轉錄因子,并解開了其中的具體機制。   公報說,研究人員以白血病患者的人體免疫細胞株THP—1為研究對象,借助先進的基因測序技術,按細胞分化過程中不同時間段收集它們從原單核細胞

    轉錄起始因子的功能介紹

    中文名稱轉錄起始因子英文名稱transcription initiation factor定  義參與轉錄起始作用的因子。應用學科遺傳學(一級學科),分子遺傳學(二級學科)

    通用轉錄因子的主要種類介紹

    TFⅡD該通用轉錄因子識別TATA元件(大約在轉錄起始位點上游30個堿基對處)。像很多通用轉錄因子一樣,TFⅡD實際上是一個多亞基復合體。TFⅡD中與TATA序列結合的成分稱為TBP(TATA binding protein)。此復合體中的其他亞基稱為TAF,即TBP關聯因子(TBP-associa

    轉錄因子Nanog的雙重作用

      來自中科院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所的朱學良研究組發表了題為“Nanog suppresses cell migration by downregulating Thymosin β4 and Rnd3”的文章,發現干細胞轉錄因子Nanog可通過下調下游基因Thymosin

    ArrayStar轉錄因子活性ELISA檢測法

    ArrayStarTM轉錄因子活性ELISA試劑盒可以快速、靈敏地檢測細胞核提取物中轉錄因子的DNA結合活性。試劑盒采用96微孔板,標記探針是生物素標記的雙鏈寡核甘酸片段,含有轉錄因子的特異性DNA結合序列。當標記探針與細胞核抽提物一起孵育時,核抽提物中活性形式的轉錄因子與探針特異性結合,形成轉錄因

    高通量的轉錄因子活性檢測

      轉錄因子(transcription factor,TF)在真核生物的基因表達過程中發揮著重要作用,或調節基因表達的強度,或控制目的基因的時空特異性表達,或應答外界刺激和環境脅迫。近年來,隨著干細胞研究的不斷升溫,人們對轉錄因子的興趣也日益濃厚。同一個基因組,為何最終分化成不

    轉錄因子定義和結合位點

    定義人類金屬巰基因調節區轉錄因子(transcription factor)是一群能與基因5`端上游特定序列專一性結合,從而保證目的基因以特定的強度在特定的時間與空間表達的蛋白質分子。結合位點轉錄因子的結合位點(transcription factor binding site,TFBS)是轉錄因子

    關于通用轉錄因子的成員介紹

      1、TFⅡD  該通用轉錄因子識別TATA元件(大約在轉錄起始位點上游30個堿基對處)。像很多通用轉錄因子一樣,TFⅡD實際上是一個多亞基復合體。TFⅡD中與TATA序列結合的成分稱為TBP(TATA binding protein)。此復合體中的其他亞基稱為TAF,即TBP關聯因子(TBP-a

    玉米轉錄因子ZmMADS47和籽粒轉錄因子Opaque2互作可協同調...

    玉米轉錄因子ZmMADS47和籽粒轉錄因子Opaque2互作可協同調控醇溶蛋白的表達玉米(Zea mays)原產于墨西哥和中美洲地區,是一種由古印第安人(Indians)在數千年前利用野生墨西哥類蜀黍(Euchlaenamexicana)(現存在于墨西哥和尼加拉瓜)雜交而來的品種。但是,作為一類

    測量任一細胞因子轉錄因子的其他技術

    雖然其他技術可以測量任一細胞因子,轉錄因子,或另外的磷酸化蛋白質,細胞內流式細胞儀可以測量多個細胞內標記同時上面的singlecell電平。這種方法提供了數據信號反應,分化狀態,和其他細胞活動。特定的細胞表面和細胞內標記物的熒光抗體的結合使用使高分辨率的樣本之間的多種細胞類型內的表型和功能的差異比較

    RNA聚合酶Ⅱ的基本轉錄因子

    RNA聚合酶Ⅱ的基本轉錄因子轉錄因子分子量(kD)功能TBP30與TATA盒結合TFⅡ-B33介導RNA聚合酶Ⅱ的結合TFⅡ-F30,74解旋酶TFⅡ-E34,37ATP酶TFⅡ-H62,89解旋酶TFⅡ-A12,19,35穩定TFⅡ-D的結合TFⅡ-I120促進TFⅡ-D的結合

    RNA聚合酶Ⅱ的基本轉錄因子

    RNA聚合酶Ⅱ的基本轉錄因子轉錄因子分子量(kD)功能TBP30與TATA盒結合TFⅡ-B33介導RNA聚合酶Ⅱ的結合TFⅡ-F30,74解旋酶TFⅡ-E34,37ATP酶TFⅡ-H62,89解旋酶TFⅡ-A12,19,35穩定TFⅡ-D的結合TFⅡ-I120促進TFⅡ-D的結合

    角朊細胞的其他轉錄因子介紹

      K17基因的上游啟動子中有γ干擾素激活的STAT因子的結合位點,被稱為γ干擾素活化序列(GAS),在皮膚發生遲發型接觸性過敏時,STAT-91可轉位至角朊細胞核內與啟動子中的GAS元件結合而激活K17的表達[8]。兔K3基因的5’上游序列中則有NFκB的結合位點(5’GGGCTTTCC-3’),

    分子遺傳學詞匯轉錄延伸因子

    中文名稱:轉錄延伸因子英文名稱:transcriptional elongation factor定  義:能夠使基因轉錄不斷進行的因子。如激活RNA聚合酶活性的蛋白質。應用學科:遺傳學(一級學科),分子遺傳學(二級學科)

    依賴ρ因子的轉錄終止的功能介紹

    依賴ρ因子的轉錄終止:在依賴ρ因子終止的轉錄中,產物RNA的3'-端會依照 DNA 模板,產生較豐富而且有規律的C堿基。ρ因子正是識別產物 RNA 上這些終止信號序列,并與之結合。結合 RNA后的ρ因子和 RNA pol都可發生構象變化,從而使RNA pol的移動停頓,ρ因子中的解旋酶活性使

    轉錄因子的人工設計新方法

    ? ? 人工設計轉錄因子來調控目標基因的表達已經不是夢想,基于鋅指蛋白結構域的設計已經展開。鋅指蛋白結構域能夠結合于特定的三個堿基配對的DNA序列上。RNA干擾和反義核酸技術能夠抑制基因的表達,而人工設計轉錄因子能夠升高目標基因的表達,從而為疾病的新治療方法開辟了新的思路。Nature Biotec

    RNA聚合酶Ⅱ的基本轉錄因子

    RNA聚合酶Ⅱ的基本轉錄因子轉錄因子分子量(kD)功能TBP30與TATA盒結合TFⅡ-B33介導RNA聚合酶Ⅱ的結合TFⅡ-F30,74解旋酶TFⅡ-E34,37ATP酶TFⅡ-H62,89解旋酶TFⅡ-A12,19,35穩定TFⅡ-D的結合TFⅡ-I120促進TFⅡ-D的結合

    分子遺傳學詞匯轉錄終止因子

    中文名稱:轉錄終止因子英文名稱:transcription termination factor定  義:輔助具有RNA聚合酶活性的轉錄復合體特異性地識別轉錄終止信號的蛋白質因子(如ρ因子等),其作用導致轉錄終止。應用學科:生物化學與分子生物學(一級學科),基因表達與調控(二級學科)

    關于轉錄因子的基本信息介紹

      真核生物轉錄起始過程十分復雜,往往需要多種蛋白因子的協助,轉錄因子與RNA聚合酶Ⅱ形成轉錄起始復合體,共同參與轉錄起始的過程。根據轉錄因子的作用特點可分為二類;第一類為普遍轉錄因子,它們與RNA聚合酶Ⅱ共同組成轉錄起始復合體時,轉錄才能在正確的位置開始。除TFⅡD以外,還發現TFⅡA,TFⅡB,

    分子遺傳學詞匯轉錄終止因子

    中文名稱:轉錄終止因子英文名稱:transcription termination factor定  義:輔助具有RNA聚合酶活性的轉錄復合體特異性地識別轉錄終止信號的蛋白質因子(如ρ因子等),其作用導致轉錄終止。應用學科:生物化學與分子生物學(一級學科),基因表達與調控(二級學科)

    靶向轉錄因子,阻止肺纖維化

      迄今為止,肺纖維化的分子機理還未能得到很好闡明。  本月一篇名為“男子喝百草枯經搶救,依然在后悔中痛苦離世”的新聞將幾乎無藥可救的肺纖維化疾病再次拉入大眾視線。  12月7日,馬克斯普朗克心肺研究所(Max Planck Institute for Heart and Lung Research

    分子遺傳學詞匯通用轉錄因子

    中文名稱:通用轉錄因子?外文名稱:general transcription factors, GTFs定義:通用轉錄因子(general transcription factors, GTFs)? 。真核生物中有效的和啟動子特異性的起始過程中需要幾個起始因子,這些起始因子稱為通用轉錄因子? 。

    科學家繪制水稻幼苗根葉單細胞轉錄圖譜

      中國科學院遺傳與發育生物學研究所錢文峰研究組應用單細胞轉錄組測序技術,獲得了水稻幼苗葉和根超過20萬個單細胞的轉錄組信息,利用細胞類型標記基因和原位雜交技術,對每個細胞的身份進行了鑒定,構建了水稻幼苗葉和根的單細胞轉錄圖譜。相關結果近日發表于《遺傳學和基因組學期刊》。水稻幼苗葉和根的單細胞轉錄組

    科學家繪制水稻幼苗根葉單細胞轉錄圖譜

      水稻幼苗葉和根的單細胞轉錄組二維UMAP圖與組織解剖圖 圖片來源:錢文峰等  中國科學院遺傳與發育生物學研究所錢文峰研究組應用單細胞轉錄組測序技術,獲得了水稻幼苗葉和根超過20萬個單細胞的轉錄組信息,利用細胞類型標記基因和原位雜交技術,對每個細胞的身份進行了鑒定,構建了水稻幼苗葉和根的單細胞轉錄

    分子遺傳學詞匯轉錄起始因子

    中文名稱:轉錄起始因子英文名稱:transcription initiation factor定  義:參與轉錄起始作用的因子。應用學科:遺傳學(一級學科),分子遺傳學(二級學科)

    Nature:缺失重要轉錄因子讓血管“瘋長”

      血管在動物整個生命過程中都扮演著重要角色。血管生長決定著器官是否能夠在胚胎發育階段及時得到營養供應,到了成年階段,新血管的發育在血管修復和再生過程中發揮重要作用,血管生長過程的紊亂是癌癥,糖尿病以及眼部疾病發展的重要因素。  最近來自德國的科學家發現血管內皮細胞的生長能夠通過代謝機制進行調控,這

    信使RNA的啟動子和轉錄因子

      一定義:酶識別、結合、開始轉錄的一段DNA序列。強啟動子2秒鐘啟動一次轉錄,弱啟動子10分鐘一次。  二原核生物:大腸桿菌在起點上游約-10堿基對處有保守序列TATAAT,稱為pribnow box,有助于局部解鏈。在其上游還有TTGACA,稱為-35序列,提供RNA聚合酶識別的信號。  三真核

    Nature:T細胞功能調控的關鍵轉錄因子

      T細胞是適應性免疫系統的主要組成部分, 它們在病菌感染中被功能活化, 參與宿主防御, 但是遇到自身抗原或者在慢性感染和腫瘤微環境中, 它們會發生命運改變, 進入功能失能命運, 但是調控T細胞功能失能的分子機制會不清楚。  來自清華大學醫學院,陸軍軍醫大學全軍臨床病理學研究所的研究人員發表了題為“

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