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植物没长叶可以上硝态氮吗

可以少用一点。

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氮是影响植物生长发育的最重要大量元素之一,除了少数植物可以通过共生固氮直接利用大气中的氮气,大部分植物需要从土壤中吸收氮元素。在土壤中,氮主要以硝态氮形式存在。但是大量施用氮肥会导致作物徒长,倒伏,产量降低。硝态氮通过促进GA合成和DELLA蛋白降解,调控植物的发育,并且该机制在拟南芥和小麦间保守。所以可以适量用一些,但做好不用,防止出现拔苗助长的发生。

为什么要研究赤霉素对水稻株高的影响

赤霉素是一种植物激素,它可以促进植物的生长发育,增加植物的抗逆性,提高植物的产量。水稻是世界上最重要的粮食作物之一,赤霉素可以提高水稻的株高,从而提高水稻的产量。因此,研究赤霉素对水稻株高的影响是非常重要的,可以为水稻的种植提供有效的技术支持。

黄豆的植株根尖细胞中的能量转换器是?

铁对植物的生长和发育至关重要,是许多重要的细胞过程中必不可少的辅助因子。过量的铁又具有细胞毒性,因为它在细胞内积累会促进羟基自由基的产生。虽然土壤中含有丰富的铁,但铁是植物生长的限制因素,因为它主要在中性或碱性pH的好氧条件下作为不溶性氧化铁存在。植物已经进化出精细的分子机制来维持铁稳态,严格地调控铁的摄取、运输和储存。植物是铁的主要膳食来源之一,本文介绍植物如何吸收转运铁。

植物缺铁的典型症状是脉间失绿,叶片淡黄

1. Fe 如何从土壤转运到根系?

植物摄取铁的方式,可以根据对铁离子的不同吸收形式划分为策略一(strategyⅠ)和策略二(strategy Ⅱ)。双子叶植物和非禾本科单子叶植物主要利用策略一从土壤中吸收铁离子,禾本科植物则采用策略二。水稻中同时存在策略一和策略二两种铁离子吸收机制。

根对铁的吸收及其膜转运过程。禾本科以外的所有高等植物(如拟南芥、大豆、马铃薯等)采用策略一吸收土壤中的铁,禾本科植物(如谷类、玉米、水稻等)采用策略二。

策略一是指,先用铁螯合还原酶把 Fe3+还原成 Fe2+,由根系分泌的次生代谢物质尼克酰胺(nicotianamine, NA)螯合游离的 Fe2+,然后由铁转运蛋白将螯合物运输到细胞内。

策略二是根系分泌次生代谢产物麦根酸(mugineic acids, MAs)到根际土壤中,螯合土壤中的 Fe3+,然后由铁转运蛋白把螯合态的 Fe3+转运到细胞内。

双子叶植物根表皮细胞中的铁缺乏反应

在拟南芥等双子叶植物中,转录因子FIT在低铁时被激活,FIT与其他转录因子(包括bHLHs和EIN3/EIL1)相互作用,诱导铁摄取基因,如FRO2、IRT1和FIT。DELLA也与FIT相互作用,抑制FIT活动。在缺铁的情况下,DELLA的丰度会降低,从而使FIT能够激活其靶基因。

铁以不溶性螯合物形式存在于土壤,铁也存在于与半纤维素结合的质外体中。H+ATP酶 AHA2酸化根际来溶解铁,通过PDR9分泌香豆素有助于这一过程(碱性条件下,香豆素的分泌对于铁的获取至关重要),然后通过铁螯合还原酶FRO2还原三价铁,并通过IRT1将亚铁离子转运到细胞中。

细胞内囊泡运输也在铁获取中起重要作用,当IRT1介导质膜上的铁转运时,IRT1在内吞体和质膜之间连续循环,这一过程受到多种因素和各种二级底物(如锌,锰,钴和镉)的调节,避免过量积累这些金属离子产生细胞毒性。

尽管目前对IRT1的高亲和铁摄取机制已经进行了广泛深入的研究,但对低亲和铁摄取系统仍知之甚少。最近的一项研究提出NRAMP1对于低亲和力铁摄取至关重要,nramp1 irt1 的生长缺陷是由于缺铁缺乏,而不是缺乏锰造成的,而锰是NRAMP1的主要高亲和力底物。而且当 NRAMP1蛋白错误定位于液泡时能回复液泡膜Fe转运蛋白nramp3nramp4 的缺铁表型。

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英语翻译MabinlinMabinlin is a sweet protein with the highest kno

Mabinlin

Mabinlin 是有的已知 thermostablility 的甜蛋白质

[42].它起源於 Capparis masi 和

它的甜食被估计在附近 400 倍那

重量基础上的蔗糖.它由~所组成链由于 33

含氨基的酸残留物和 a B 链 72 残留物组成.

B 链包含二 intramolecular disulfide

束缚而且经过二 intermolecular 被连接到链

disulfide 桥 [43].它的热安定是由於

这四座 disulfide 桥的出现 [44].那

Mabinlin-2 的甜食在 48 hr 抱蛋之后是无变化的

在沸腾的点 [17] 和 Mabinlin-3 和 -4 是

无变化的在 1 hr 之后以 80 ° C[45].

Miraculin

Miraculin 是属于的修正味道的蛋白质那

甜的蛋白质的班级.它从 Richadella dulcifica 被摘录

一个常绿的矮树非洲西部的本地人.蛋白质

单一 polypeptide 是由于 1 含氨基的酸残留物吗 [46].

它修正甜的受容器在如此的一方法以致於它能是

藉着酸 [47].因此,aculin 有那不寻常的

修正酸的味道进甜的味道之内的财产 [46].

味道- 修正蛋白质修正甜的味道受容器

一绑而且这些蛋白质的行为是有的

因为酸的物质味道的修正 [46,47].

所有的酸 ( 正常地酸) 味道甜的在消费之后

这些蛋白质.这些蛋白质的效果

为在消费之后在半个小时的周围存在和

任何的酸物质的吸入意志因此味道甜蜜在

这时段.那尝芽到达 那里常态

有时间的州.

Pentadin

Pentadin 是甜的蛋白质从植物 Pentadiplandra 摘录

brazzeana,一个矮树在热带的森林中发现

一些非洲的.不是很多的数据是可得的

大约蛋白质不管它的隔绝一些年

以前,在 1989 中.蛋白质被报告在附近

然后比较甜的 500 倍一种重量基础上的蔗糖.它也

所组成被 disulfide 束缚加倍的 subunits[49].

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