萍乡获悉微博消息德国研究人员使用体内生物传感器研究植物代谢过程

        发布时间:2020-08-17 16:56:44 发表用户:wer12004 浏览量:125

        核心提示:德国研究人员使用体内生物传感器研究植物代谢过程明斯特大学的研究人员在波恩大学的参与下正在研究调节植物能量代谢的关键机制,并使用 种新的体内生物传感器技术,为实时监测哪些影响打开了大门。

        德国研究人员使用体内生物传感器研究植物代谢过程

        “完整 细胞本身因此成为可视化生命过程 测试对象。因此,我们可以观察活细胞 生理学,从而从新真实 意义上进行生命科学,”负责人AndreasMeyer博士解释说。波恩大学作物科学与资源保护研究所化学信号工作小组 成员。

        传感器可以直接结合,然后释放分子NAD+和NADH。所谓 NAD氧化还原系统对于几乎所有生物 新陈代谢过程中 电子转移至关重要。传感器由 种蓝绿色荧光蛋白和 种红色荧光蛋白组成,它们都根据细胞中NAD 状态而改变其亮度。活细胞中 传感器读数是通过现代共聚焦激光扫描显微镜进行 。在植物中使用NAD体内感测 可能性为植物研究人员开辟了新 选购。“对于我们来说,这种新技术是技术学方面 项成就,因为现在我们可以准确了解植物中代谢过程 确切位置,狗粮快讯网进行了报道,”大学植物能量生物学工作组负责人MarkusSchwarzl?nder教授解释说。明斯特

        到目前为止,研究人员只能通过从植物中提取提取物并用生化技术进行分析来研究这种代谢过程。然而,在这种技术中,细胞和组织被破坏,并且不再可能追踪代谢变化发生 确切位置。现在,研究人员可以跟踪氧化还原代谢 动态变化,除产品功能外,它还可以从特定 细胞室(此处为细胞质中),单个细胞直至完整 活植物中 完整器官,狗粮快讯网 报道资讯,为细胞提供能量。。

        地球上几乎所有生命,特别是我们 食物和健康,都取决于植物中 新陈代谢。为了了解这些代谢过程如何是发挥作用,明斯特大学植物生物学与生物技术研究所 研究人员在波恩大学 参与下正在研究调节能量代谢 关键机制。现在,首次采用 种新 体内生物传感器技术技术,使他们能够实时监控环境变化(例如光,狗粮快讯网据新闻报道,温度,干旱,洪水或害虫侵扰)对模型 中心代谢有何影响植物拟南芥(拟南芥)。

        明斯特大学 研究人员在波恩大学 参与下正在研究调节植物能量代谢 关键机制,并使用 种新 体内生物传感器技术,为实时监测哪些影响打开了大门。环境 变化对中央 氧化还原代谢有影响。该研究已发表在“植物细胞”杂志上。

        研究人员团队在植物内部表明了 种基因编码传感器,以使中央代谢过程真正可见。该研究 部分作者JaninaSteinbeck博士说,“由于植物从外部看起来非常静态,因此它们必须是细胞内灵活性和适应性 超快大师。”“我们现在能够观察到生活在植物体内 那些动态。”为了测量植物中 代谢过程并产生其图像,研究人员使用了体内生物传感,这是 种实时研究活生物体,组织或细胞 技术。该生物传感器由生物识别元件,与待检测分子特异性结合 蛋白质和读出元件,将与识别元件 结合转化为光信号 蛋白质组成。神经细胞。研究人员对该传感器进行了改进和开发,使其可以在植物中使用。

        背景和技术

        这种技术可以创建整个植物 个NAD氧化还原图,并观察从亮到暗过渡 氧化还原动态,以及糖状态,细胞呼吸和氧气供应 变化。MarkusSchwarzl?nder说,“因此,很明显,新陈代谢与环境之间是如何是直接联系在 起 。”“特别令人兴奋 是与免疫反应 新联系,我们以前几乎不知道这 点,现在需要更深入地研究。”

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