News
这篇研究设计并验证了一种合成叶绿体自噬受体LIR-SNT-BFP,该受体能招募ATG8至叶绿体,促进叶绿体微自噬(microautophagy)和分裂。适度诱导该受体可提升植物生长,但存在明显效益上限;同时 ...
植物细胞中的叶绿体是进行光合作用的关键。能否借助叶绿体通过光合作用来定向生产人们需要的化合物呢?答案是肯定的。 微型染色体:叶绿体转 ...
光合作用广泛存在于自然界。叶绿体通过收集太阳光能,将水和二氧化碳转化为有机物(首先是葡萄糖),并释放出氧气。这 ...
据一项新的研究报告,通过将微流控技术与菠菜的天然光合作用膜相结合,研究人员研发出了“合成叶绿体”,它们能够模仿 ...
已知最复杂的基因转录机器——叶绿体基因转录机器的结构,被中国科学家联手破解,为三域生物的RNA聚合酶结构研究补上了 ...
叶绿体是光合作用发生的细胞器,其结构和功能的完整性是光合作用正常进行的前提。同时,脂肪酸、氨基酸、多种植物激素 ...
在植物细胞中,叶绿体前体蛋白积累的调控机制尚不明确。为此,研究人员以拟南芥为材料,通过过表达 ClpD/ClpD-GFP 研究叶绿体前体积累应激(cPOS)。结果发现 cPOS 诱导热激样反应,还揭示了 ...
北京时间2025年3月13日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心范敏锐研究组与西湖大学吴旭冬团队、复旦大学张金儒团队及浙江大学苏楠楠团队合作 ...
新华社上海3月1日电(记者张建松)在一项最新研究中,我国科学家成功解析叶绿体基因“转录机器”的构造,填补了“生命天书”中一项研究空白。 3月1日,国际学术期刊《细胞》在线发表了 ...
叶羊将藻类吃进肚子后,藻类里的叶绿体会被叶羊收集并在细胞内保留下来,被收编的叶绿体可以通过光合作用,给叶羊提供能量。 从某种角度来说 ...
据俄科学院西伯利亚分院网站报道,该分院克拉斯诺亚尔斯克科学中心的科研团队通过比较植物叶绿体与蓝细菌的DNA全基因组发现,叶绿体DNA内部 ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results