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基于代谢组学及转录组学研究不同种质黄芩黄酮类成分差异积累的转录调控机制
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作者 王庭硕 郭凤丹 +5 位作者 赵一伍 周璇 信长健 林慧彬 许丽丽 管仁伟 《山东农业科学》 北大核心 2026年第2期1-12,共12页
黄芩是一种重要的药用植物,其根部富含黄酮类化合物,具有多种药理活性。为探究不同花色黄芩种质间黄酮类化合物的差异积累机制,本研究选取白花、粉花、蓝紫花和紫花黄芩种质,采用代谢组学和转录组学联合分析技术,鉴定差异代谢物和差异... 黄芩是一种重要的药用植物,其根部富含黄酮类化合物,具有多种药理活性。为探究不同花色黄芩种质间黄酮类化合物的差异积累机制,本研究选取白花、粉花、蓝紫花和紫花黄芩种质,采用代谢组学和转录组学联合分析技术,鉴定差异代谢物和差异表达基因。通过代谢组学分析,共检测到1823种代谢物,其中黄酮类化合物576种,从中筛选出35种差异显著的黄酮代谢物,如紫花黄芩中的柚皮素查尔酮、矢车菊素和白花黄芩中的山柰酚等。通过转录组测序分析,共鉴定出5331个差异表达基因,其中33个与黄酮合成途径相关,包括CHS、ANS、FLS和AOMT等关键酶基因;此外,预测到MYB、ERF和bZIP等转录因子家族可能参与调控黄酮合成相关基因的表达。随机选取8个黄酮合成相关差异表达基因进行qRT-PCR验证,结果与转录组数据趋势一致。本研究揭示了不同花色黄芩种质黄酮类化合物差异积累的分子机制,可为优良黄芩种质选育和次生代谢调控提供理论依据。 展开更多
关键词 黄芩 黄酮类化合物 代谢组学 转录组学 差异积累 调控机制
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根表铁膜对磷迁移转化的影响及调控机制研究进展
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作者 刘兴红 薄博 +4 位作者 谢自建 李春华 汪洋 冯婧微 叶春 《环境科学研究》 北大核心 2026年第1期152-159,共8页
磷是植物生长必需的矿质元素,磷素流失导致的水体富营养化是当前全球关注的重大环境问题。根表铁膜是植物根系表面形成的铁氧化物/氢氧化物胶膜,对植物根系和土壤界面磷素迁移转化至关重要。本研究通过文献调研,系统综述根表铁膜的形成... 磷是植物生长必需的矿质元素,磷素流失导致的水体富营养化是当前全球关注的重大环境问题。根表铁膜是植物根系表面形成的铁氧化物/氢氧化物胶膜,对植物根系和土壤界面磷素迁移转化至关重要。本研究通过文献调研,系统综述根表铁膜的形成机制、对磷迁移转化的影响及其调控策略。结果表明:根表铁膜的形成是植物根系泌氧、微生物介导及环境因子等过程协同作用的结果,低磷胁迫、干湿交替及适量Fe^(2+)添加等条件可促进铁膜形成。铁膜通过物理-化学吸附、生物活化与微生物协同、环境因子等过程影响磷的迁移转化,对磷素富集和生物有效性具有双重作用。在调控技术方面,氧化还原条件改变、基质组分添加、植被类型选择及关键基因表达等途径均可定向调控铁膜形成与磷循环功能,提高磷利用效率和污染物阻控能力。现有研究面临磷铁作用多因子耦合机制复杂、分子机制及微生物驱动认识不系统等挑战,未来研究建议开展多因子控制实验定量阐明不同因子或条件下的主导机制与调控路径,深入解析微生物-植物-铁膜相互作用的分子机制,探明关键功能基因在磷调控过程中的作用。 展开更多
关键词 根表铁膜 磷循环 调控机制 土壤调理剂
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草莓果实糖酸代谢及其调控机制研究进展
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作者 魏灵芝 常琳琳 +9 位作者 李双桃 孙瑞 吴瑞双 董静 钟传飞 张宏力 隗永青 张运涛 王桂霞 孙健 《中国果树》 2026年第3期8-16,共9页
可溶性糖和有机酸的组成及含量是决定草莓果实风味品质的关键,其代谢过程受复杂的内在和外在因素的调控。综述了草莓果实中可溶性糖和有机酸的主要种类及含量,概述了糖酸代谢的主要生化途径和关键酶,并重点讨论了基因表达调控、转录因... 可溶性糖和有机酸的组成及含量是决定草莓果实风味品质的关键,其代谢过程受复杂的内在和外在因素的调控。综述了草莓果实中可溶性糖和有机酸的主要种类及含量,概述了糖酸代谢的主要生化途径和关键酶,并重点讨论了基因表达调控、转录因子、植物激素及环境条件对糖酸代谢的影响机制,展望了未来草莓糖酸代谢研究的发展趋势,包括利用分子标记辅助育种和基因编辑等技术培育高糖低酸的优质草莓品种,以及通过环境调控和栽培管理优化果实糖酸比,为高品质草莓品种选育和品质调控机制研究提供参考。 展开更多
关键词 草莓 果实品质 糖酸代谢 调控机制
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基于“阳化气,阴成形”理论探析柚皮素对肝纤维化的调控机制
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作者 张燕燕 陈月桥 +6 位作者 韦斯榕 张雪 裴浩 张孝祥 吴凤兰 孙叶 王挺帅 《中华中医药学刊》 北大核心 2026年第1期98-102,共5页
肝纤维化(HF)是多种慢性肝炎刺激肝星状细胞(HSC)活化导致细胞外基质(ECM)过度沉积和降解作用失调而形成的一种病理状态,肝硬化是其最终转归。“阳化气,阴成形”是中医阴阳运动变化结果的经典概述,与HF发生发展具有重要关联。阴阳运动... 肝纤维化(HF)是多种慢性肝炎刺激肝星状细胞(HSC)活化导致细胞外基质(ECM)过度沉积和降解作用失调而形成的一种病理状态,肝硬化是其最终转归。“阳化气,阴成形”是中医阴阳运动变化结果的经典概述,与HF发生发展具有重要关联。阴阳运动变化失调,阴阳平和失态,导致“阳化气不足,阴形成太过”贯穿HF的始终,主要形成正虚及肝,无力抗邪和痰湿、血瘀有形实邪相互胶着,共同致病的核心病机,不断推动HF病理进展。柚皮素是一种常见的黄酮类成分,在HF治疗中发挥了多种效应机制,主要包括抗炎作用、抗氧化应激、调控细胞自噬、抑制肝星状细胞活性及降低胶原沉积和脂质沉积等作用。以“阳化气,阴成形”理论为出发点,探讨HF的核心病机,并运用国内外文献的相关知识梳理柚皮素目前在HF领域的调控作用,以期为柚皮素治疗HF提供理论依据和参考。 展开更多
关键词 阳化气 阴成形 肝纤维化 柚皮素 调控机制
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密封蛋白5生物学功能及其调控机制的研究进展
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作者 余霞 张艺 +2 位作者 李语欣 陈柏合 罗滔 《中国病理生理杂志》 北大核心 2026年第3期553-560,共8页
密封蛋白5(claudin-5)是紧密连接中的主要跨膜蛋白,对于维持细胞旁屏障、血脑屏障以及心脏的结构和功能的完整性发挥关键作用。claudin-5的表达或功能异常与多种疾病的发生发展密切相关,包括中枢神经系统疾病、肿瘤、心血管疾病等。作... 密封蛋白5(claudin-5)是紧密连接中的主要跨膜蛋白,对于维持细胞旁屏障、血脑屏障以及心脏的结构和功能的完整性发挥关键作用。claudin-5的表达或功能异常与多种疾病的发生发展密切相关,包括中枢神经系统疾病、肿瘤、心血管疾病等。作为信号通路终末端表达的蛋白,claudin-5在转录和翻译后的水平能被各种因素调节,包括血管内皮生长因子、炎症因子、转录因子、微小RNA、长链非编码RNA、磷酸化修饰和激素等。本文对claudin-5的功能和调控机制进行综述,旨在更深入地理解claudin-5在细胞内的功能和作用,并为调控claudin-5防治相关的疾病提供新思路和新靶点。 展开更多
关键词 紧密连接 密封蛋白5 生物学功能 调控机制
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奶牛乳腺炎源乳房链球菌关键毒力因子及调控机制研究进展
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作者 郭玉玲 王文静 +1 位作者 梁雅茜 郝海红 《中国畜牧兽医》 北大核心 2026年第4期1819-1829,共11页
乳房链球菌(Streptococcus uberis)是奶牛乳腺炎中最重要的环境源性病原菌之一,具有显著的遗传多样性和环境适应能力,能在乳房组织中建立持续感染,是造成慢性和复发性乳腺炎的主要致病因素。其广泛存在于垫料、挤奶设备和牧场环境中,传... 乳房链球菌(Streptococcus uberis)是奶牛乳腺炎中最重要的环境源性病原菌之一,具有显著的遗传多样性和环境适应能力,能在乳房组织中建立持续感染,是造成慢性和复发性乳腺炎的主要致病因素。其广泛存在于垫料、挤奶设备和牧场环境中,传播隐匿,难以根除,已成为当前乳腺炎防控中的突出挑战。尽管近年来分子生物学和多组学研究迅速发展,但乳房链球菌的毒力因子功能、相互协同关系及其上游调控网络仍缺乏系统梳理,限制了对其致病机制的整体认识。为更全面地理解乳房链球菌的致病规律,笔者以感染进程为主线,对其关键毒力因子及调控机制进行综述,按照“黏附与定植-营养获取-免疫逃逸与炎症调控-毒力调控网络”的时序逻辑展开讨论。在黏附与定植阶段,乳房链球菌黏附分子、纤维连接蛋白结合蛋白、糖酵解酶和纤溶酶原激活因子等分子介导细菌与乳腺上皮的结合与内化;在营养获取阶段,乳铁蛋白结合蛋白和锌结合蛋白参与铁、锌等必需金属离子的竞争性摄取,帮助细菌在营养免疫压力下维持代谢稳态;在免疫逃逸与炎症调控阶段,丝氨酸蛋白酶、C5a肽酶及透明质酸荚膜合成基因簇可通过抑制吞噬、调节炎症反应等方式促进感染持久化。此外,在转录调控层面,全局调控因子Vru被证实参与多类毒力基因的表达整合,可能构成该菌毒力网络中的关键调控节点。笔者通过对现有研究证据的归纳,构建了乳房链球菌从黏附、营养竞争到免疫干扰的连续致病框架,并识别可能影响毒力表达的调控系统。通过系统总结研究进展与不足,为乳房链球菌性乳腺炎的精准防控、疫苗研发和抗毒力策略提供理论基础与研究方向。 展开更多
关键词 乳房链球菌 奶牛乳腺炎 毒力因子 调控机制
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植物簇生花序发育的调控机制研究进展
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作者 贺婉娟 曾静 +5 位作者 熊思维 梁钜德 王欣雨 刘葫 邹利 熊程 《农业与技术》 2026年第2期138-142,共5页
簇生花序具有一定的观赏价值,更重要的是多个果实聚集同一个节位有利于机械化采收,簇生花序调控机制研究对作物育种、生产实践具有指导意义。本文梳理了簇生花序形成的关键调控通路,包括FT/TFL1拮抗途径、CLV-WUS负反馈回路、LFY/AP1调... 簇生花序具有一定的观赏价值,更重要的是多个果实聚集同一个节位有利于机械化采收,簇生花序调控机制研究对作物育种、生产实践具有指导意义。本文梳理了簇生花序形成的关键调控通路,包括FT/TFL1拮抗途径、CLV-WUS负反馈回路、LFY/AP1调控模块以及MADS-BOX基因家族。并阐述了生长素、细胞分裂素、赤霉素和独脚金内酯等激素在簇生花序的形态建成过程中的关键调控作用。对全文进行总结并对未来研究方向进行了展望,以期为植物花序发育调控机制的深入解析及相关分子育种研究提供理论参考。 展开更多
关键词 植物簇生花序 调控机制 转录因子 激素
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工业钛液水解制备窄粒径偏钛酸产品工艺优化及调控机制
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作者 吴越 杜肖阳 +2 位作者 王青鸿 田从学 马兰 《中国有色冶金》 北大核心 2026年第1期1-7,共7页
针对我国硫酸法钛白粉普遍存在粒径分布宽、高端产能匮乏的现状,本研究以低浓度工业钛液为原料,采用自生晶种水解工艺,系统探究了底水量、钛液TiO_(2)浓度和熟化时间对偏钛酸粒径分布的内在调控机制,并通过表征结果分析其与最终颗粒尺... 针对我国硫酸法钛白粉普遍存在粒径分布宽、高端产能匮乏的现状,本研究以低浓度工业钛液为原料,采用自生晶种水解工艺,系统探究了底水量、钛液TiO_(2)浓度和熟化时间对偏钛酸粒径分布的内在调控机制,并通过表征结果分析其与最终颗粒尺寸、结构形貌之间的构效关系,得到以下主要结论。最优水解工艺参数为底水量16%、钛液浓度205 g/L、熟化时间25 min,此条件下,制备出的偏钛酸产品径距比低至1.01,属于窄粒径分布,且工艺稳定性优异。水解所制的偏钛酸是由(30~60)nm的晶粒通过晶界堆积而成的类球形多晶聚集体,由于水解初期阴离子(SO_(4)^(2-)、OH^(-))在晶核表面的吸附,产生的空间位阻效应与静电斥力阻碍了晶核向单晶演化,促使其通过团聚形成表面富含羟基与结合水的介孔水合胶体结构。粒径调控基于“成核-生长-团聚”多阶段的竞争耦合,底水量通过调节初始过饱和度降低成核势垒,确立成核优势;TiO_(2)浓度通过调节体系黏度增加传质阻力,抑制晶粒粗化与硬团聚;熟化时间通过调控水解速率,有效抑制奥斯瓦尔德熟化效应导致的粒径宽化。本研究结果可为工业制备高性能钛白粉提供优质原料生产参数与工艺参考。 展开更多
关键词 钛白粉 工业钛液 偏钛酸 水解工艺 窄粒径分布 径距比 晶核形成机制 调控机制
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外源性分子介入对肌原纤维蛋白凝胶特性调控机制的研究进展
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作者 母学琴 黑生花 +1 位作者 章玲萍 侯艳茹 《食品科学》 北大核心 2026年第4期377-386,共10页
目前国内外畜肉类消费仍以初级加工产品为主,且普遍存在产品风味物质保留率低、营养组分易损耗等技术瓶颈。肌原纤维蛋白的热诱导凝胶特性是决定肉制品品质的关键因素。然而,天然肌原纤维蛋白形成的凝胶常存在结构不均匀、持水力不足等... 目前国内外畜肉类消费仍以初级加工产品为主,且普遍存在产品风味物质保留率低、营养组分易损耗等技术瓶颈。肌原纤维蛋白的热诱导凝胶特性是决定肉制品品质的关键因素。然而,天然肌原纤维蛋白形成的凝胶常存在结构不均匀、持水力不足等问题。探究调控改善肌原纤维蛋白凝胶特性的方法是当下肉品凝胶类研究的热点。目前,调控改善肌原纤维蛋白凝胶特性的研究策略主要是利用外源性分子介入肌原纤维蛋白凝胶体系,对形成凝胶过程进行精准调控,从而改善凝胶特性。然而,外源性分子介入对肌原纤维蛋白凝胶特性的影响机制仍缺乏系统性总结。因此,本文重点从各种外源分子(包括蛋白质、多糖、无机化合物、脂类和多酚)介入对肌原纤维蛋白凝胶特性的微观调控机制角度展开论述,明晰了外源性分子通过与肌原纤维蛋白相互作用或物理填充凝胶孔隙从而影响凝胶特性。本文可为开发高品质的功能性凝胶类肉制品提供理论依据和技术支撑。 展开更多
关键词 外源性分子 肌原纤维蛋白 凝胶特性 调控机制
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酱香型白酒4轮次发酵环境微生物来源定量解析及其对酒醅菌群功能的协同调控机制
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作者 莫少波 黄元敏 +6 位作者 聂选亮 袁小松 何锋 赵云云 刘晓柱 黄名正 于志海 《食品科学》 北大核心 2026年第6期192-203,共12页
本研究通过整合α、β多样性分析、主坐标分析及SourceTracker溯源技术,系统解析酱香型白酒四轮次发酵过程中环境微生物对酒醅菌群的来源贡献与功能调控机制。结果表明,酒醅菌群结构显著受环境选择压力驱动:生产工具(33.14%)是核心微生... 本研究通过整合α、β多样性分析、主坐标分析及SourceTracker溯源技术,系统解析酱香型白酒四轮次发酵过程中环境微生物对酒醅菌群的来源贡献与功能调控机制。结果表明,酒醅菌群结构显著受环境选择压力驱动:生产工具(33.14%)是核心微生物源,其携带的广州克罗彭施泰特氏菌(Kroppenstedtia guangzhouensis)和大曲岩石芽孢杆菌(Scopulibacillus daqui)通过接触迁移主导醅体菌群构建(ADONIS R^(2)=0.453,P<0.001)。曲药(29.96%)特异性富集红曲霉(Monascus purpureus),而晾堂(26.21%)通过地面扩散输入耐渗透压菌群(如淤泥大洋芽孢杆菌(Oceanobacillus caeni))。空气贡献率极低(0.70%),反映其微生物在高温高渗环境中的定植劣势。功能富集分析显示,工具微生物通过丙酮酸代谢(ko00620)和三羧酸循环(ko00020)直接驱动乙醇合成,而空气微生物通过丝裂原活化蛋白激酶信号通路(ko04010)优化酵母应激响应。此外,9.99%的未明来源微生物(如Desmospora sp.8437)需结合宏基因组解析其生态角色。本研究揭示了“环境-工艺-微生物”三位一体的互作机制,可为传统酿造工艺优化提供理论依据。 展开更多
关键词 酱香型白酒 4轮次发酵 环境微生物 菌群功能 协同调控机制
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土壤微生物对玉米种子萌发、幼苗建植及抗逆性的调控机制与应用潜力
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作者 霍静 《种子科技》 2026年第4期59-61,共3页
系统综述了土壤微生物对玉米种子萌发效率、养分吸收能力及抗逆性的调控机制,探讨了微生物—植物—环境互作模式及其在可持续农业中的应用潜力。研究表明,土壤微生物通过分泌代谢产物、诱导系统抗性及改善根际微环境等途径提升玉米种子... 系统综述了土壤微生物对玉米种子萌发效率、养分吸收能力及抗逆性的调控机制,探讨了微生物—植物—环境互作模式及其在可持续农业中的应用潜力。研究表明,土壤微生物通过分泌代谢产物、诱导系统抗性及改善根际微环境等途径提升玉米种子活力。但当前面临土壤微生物田间定殖效率低、菌剂单一化等挑战,亟待开发高效菌剂与复合微生物组配施策略,推动农业绿色可持续发展。 展开更多
关键词 玉米种子 土壤微生物 调控机制 抗逆性
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大豆根际微生物组对磷素吸收的调控机制及高效磷肥菌剂开发研究
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作者 刘彬博 张冰雪 《河南农业》 2026年第3期47-49,共3页
磷是保障大豆高产稳产不可或缺的营养元素,参与植株的能量代谢、信号传导、磷脂合成与固氮过程。然而土壤中可被作物直接利用的无机磷含量偏低,且易与铁、铝、钙形成难溶态,致使施用化学磷肥的利用效率仅为10%~25%。长期高强度施磷,不... 磷是保障大豆高产稳产不可或缺的营养元素,参与植株的能量代谢、信号传导、磷脂合成与固氮过程。然而土壤中可被作物直接利用的无机磷含量偏低,且易与铁、铝、钙形成难溶态,致使施用化学磷肥的利用效率仅为10%~25%。长期高强度施磷,不仅推高投入成本,还导致环境负荷与资源浪费。根际微生物组作为连接土壤、植物和养分循环的关键枢纽,能够通过溶磷、解磷、改变根系构型与化学微环境、重塑群落网络等途径显著提升大豆对磷的获取与再分配。系统阐明其调控机制,并在此基础上开发高效、稳定、可规模化推广的磷肥菌剂,是推动绿色生产与化肥减施的现实路径。 展开更多
关键词 调控机制 磷素吸收 根际微生物组
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水肥与间作对设施黄瓜、芹菜品质的调控机制
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作者 尹志荣 马兰 +2 位作者 金建新 何进勤 雷金银 《水土保持学报》 北大核心 2025年第3期303-314,共12页
[目的]为明确水肥管理和设施间作等措施对蔬菜土壤微生态及黄瓜、芹菜品质的影响。[方法]通过连续3 a的田间试验,采用连续水肥(CF,continuous fertilization in irrigation)和隔水一肥(AF,alternating fertilization in irrigation)2种... [目的]为明确水肥管理和设施间作等措施对蔬菜土壤微生态及黄瓜、芹菜品质的影响。[方法]通过连续3 a的田间试验,采用连续水肥(CF,continuous fertilization in irrigation)和隔水一肥(AF,alternating fertilization in irrigation)2种水肥模式,结合黄瓜单作(CU,cucumber monoculture)、芹菜单作(CE,celery monoculture)、黄瓜与芹菜间作(CC,cucumber and celery intercropping)3种种植模式,系统评估不同处理对作物品质、土壤理化性质和微生物群落的影响。[结果]CCCF处理显著提升黄瓜和芹菜的维生素C含量(提升16.6%~200%),而CUCF处理则在可溶性糖积累方面表现出优势。XGB模型分析揭示,速效钾和pH分别是调控维生素C和可溶性糖含量的关键因子。微生物组分析显示,间作处理富集特异性ASVs(7371~7526个),显著提高Steroidobacter、Flavobacterium等促生菌的丰度,同时抑制病原真菌的生长。功能预测表明,水肥管理主要影响氮循环功能,间作则增强甲烷营养功能。微生物网络分析进一步揭示,CF形成紧密的细菌互作网络,AF提高网络模块性,而CC则在保持高连接性的同时维持适度模块性。[结论]不同水肥和种植管理措施通过调控土壤理化性质、微生物群落结构和生态网络,对作物品质产生差异化影响。其中,CCCF和CUCF分别适合提升维生素C和可溶性糖含量,为设施农业精准调控作物品质提供新思路。 展开更多
关键词 水肥管理 间作 设施土壤 微生物组 微生物网络 调控机制
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关岭牛MSTN基因启动子甲基化修饰与转录调控机制解析
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作者 黄勇 阮涌 +1 位作者 腾明德 许厚强 《南方农业学报》 北大核心 2025年第9期2940-2948,共9页
[目的]明确肌肉生长抑制素(MSTN)基因在关岭犊牛和成年牛不同组织中的表达差异、启动子甲基化状态及其与Smad3信号通路的关联,为揭示MSTN基因在牛肌肉发育过程中的多层次调控网络提供理论依据,同时为提高牛肉产量和改善肉质特性提供新... [目的]明确肌肉生长抑制素(MSTN)基因在关岭犊牛和成年牛不同组织中的表达差异、启动子甲基化状态及其与Smad3信号通路的关联,为揭示MSTN基因在牛肌肉发育过程中的多层次调控网络提供理论依据,同时为提高牛肉产量和改善肉质特性提供新的思路。[方法]采集关岭犊牛(3日龄)和成年牛(3岁)的心脏、肝脏、脾脏、肾脏、背最长肌及皮下脂肪等组织样品,通过实时荧光定量PCR检测MSTN基因及其相关调控基因(FOXO1、MYOD1、TET1)的表达水平,利用亚硫酸氢盐测序法分析关岭牛MSTN基因启动子CpG岛的甲基化状态,并采用酶联免疫吸附试验(ELISA)测定关岭牛不同组织中的Smad3-Ser423/425磷酸化水平以评估Smad3信号通路活性。[结果]关岭牛MSTN基因在背最长肌中的相对表达量极显著高于其他组织(P<0.01,下同),且在犊牛背最长肌中的相对表达量显著高于成年牛(P<0.05),表明该基因在肌肉快速生长期具有更强的调控作用。此外,犊牛背最长肌中的MYOD1和TET1基因相对表达量极显著高于成年牛,而FOXO1基因相对表达量在犊牛与成年牛间差异不显著(P>0.05)。无论是犊牛还是成年牛,背最长肌中的MSTN基因启动子CpG岛甲基化率均极显著低于其他组织,且犊牛背最长肌中的MSTN基因启动子CpG岛甲基化率极显著低于成年牛;同样,背最长肌中的Smad3-Ser423/425磷酸化水平极显著高于其他组织,犊牛背最长肌中的Smad3-Ser423/425磷酸化水平极显著高于成年牛,即Smad3-Ser423/425磷酸化水平与MSTN基因表达呈正相关。[结论]关岭牛MSTN基因在背最长肌中呈组织特异性高表达,其调控涉及启动子甲基化修饰和Smad3信号通路的协同作用,且受年龄的影响。低甲基化可能维持MSTN基因在肌肉中的基础转录活性,Smad3磷酸化则强化其下游抑制效应,而促进肌肉的正常发育。 展开更多
关键词 关岭牛 肌肉生长抑制素(MSTN) 启动子甲基化 CPG岛 调控机制
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植物硝酸盐转运蛋白NRT2.1的功能与调控机制研究进展
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作者 吴秀菊 蒋文亚 李强 《东北农业大学学报》 北大核心 2025年第5期174-182,共9页
氮素是植物生长发育必需的元素,硝酸盐作为陆生植物氮素摄取的主要形式,其吸收和转运过程对植物生长发育及产量形成至关重要。硝酸盐转运蛋白NRT2.1(Nitrate transporter 2.1)属于植物体内的高亲和性硝酸盐转运蛋白,参与调控植物生长发... 氮素是植物生长发育必需的元素,硝酸盐作为陆生植物氮素摄取的主要形式,其吸收和转运过程对植物生长发育及产量形成至关重要。硝酸盐转运蛋白NRT2.1(Nitrate transporter 2.1)属于植物体内的高亲和性硝酸盐转运蛋白,参与调控植物生长发育进程。文章综述了硝酸盐转运蛋白NRT2.1在植物中的主要功能及其调控机制,以期为深入解析植物硝酸盐转运蛋白功能和调控机制奠定基础,为提升作物氮素利用效率、挖掘作物高产种质资源提供科学依据。 展开更多
关键词 NRT2.1 硝酸盐转运蛋白 氮素 调控机制
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滑膜巨噬细胞极化在膝骨关节炎中的作用与调控机制
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作者 王晓萍 何帮靖 +2 位作者 周明旺 吉星 杨星 《中国骨质疏松杂志》 北大核心 2025年第5期765-769,775,共6页
膝骨关节炎(knee osteoarthritis, KOA)是常见的慢性骨关节退行性疾病,因其发病机制复杂、影响因素较多,严重影响人群健康。越来越多的证据表明KOA的发生发展与慢性低度炎症密切相关,滑膜巨噬细胞(synovium macrophage, SM)的激活与极... 膝骨关节炎(knee osteoarthritis, KOA)是常见的慢性骨关节退行性疾病,因其发病机制复杂、影响因素较多,严重影响人群健康。越来越多的证据表明KOA的发生发展与慢性低度炎症密切相关,滑膜巨噬细胞(synovium macrophage, SM)的激活与极化介导滑膜炎症反应,参与关节软骨退化,SM或许是KOA发生发展过程中的关键效应细胞。滑膜M1和M2巨噬细胞发挥不同的生物作用,通过极化维持彼此之间的平衡,SM极化失衡影响KOA发生发展。SM极化过程中产生的促炎细胞因子如TNF-α、IL-1等,与滑膜成纤维细胞、软骨细胞等相互作用,加剧滑膜炎症、纤维化及软骨退化。研究者们通过药物或其他手段干预SM的极化,通过调控SM数量及M1/M2的极化平衡,以减轻滑膜炎症反应,改善炎症损伤,进而防治KOA。笔者总结国内外最新研究报道,阐明SM激活对KOA的作用以及调控SM极化防治KOA的机制,为KOA防治提供新靶点和新思路。 展开更多
关键词 膝骨关节炎 滑膜炎症 滑膜巨噬细胞 调控机制
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甘蓝型油菜花色调控机制研究进展
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作者 王琦 杨文涛 郭二丹 《现代农业科技》 2025年第3期37-41,共5页
甘蓝型油菜是重要的经济作物,具有很高的观赏价值。花色是油菜的重要性状,具有很大的实用价值和研究意义,近年来已成为研究热点之一。基于此,从自然突变、人工诱变、远缘杂交和转基因与基因编辑方面总结了油菜花色的种类及来源,阐述了... 甘蓝型油菜是重要的经济作物,具有很高的观赏价值。花色是油菜的重要性状,具有很大的实用价值和研究意义,近年来已成为研究热点之一。基于此,从自然突变、人工诱变、远缘杂交和转基因与基因编辑方面总结了油菜花色的种类及来源,阐述了彩色油菜花瓣色素组成,综述了甘蓝型油菜花色形成的分子调控机制,提出了展望,以期为油菜新品种的培育提供参考。 展开更多
关键词 甘蓝型油菜 花色 来源 色素组成 分子调控机制 展望 研究进展
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菊花活性物质种类、合成途径与调控机制研究进展 被引量:1
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作者 赵凡 黄国林 +3 位作者 肖晓玲 刘洋 李卫东 唐桂梅 《浙江农林大学学报》 北大核心 2025年第5期922-933,共12页
菊花Chrysanthemum×morifolium是一种历史悠久的观赏、食用和药用植物,富含的活性物质(如类黄酮、酚酸、萜类等)具有显著的抗炎、抗氧化和抗肿瘤等功效。本研究综述了菊花主要活性物质的种类及功效机制,重点阐述了其生物合成途径... 菊花Chrysanthemum×morifolium是一种历史悠久的观赏、食用和药用植物,富含的活性物质(如类黄酮、酚酸、萜类等)具有显著的抗炎、抗氧化和抗肿瘤等功效。本研究综述了菊花主要活性物质的种类及功效机制,重点阐述了其生物合成途径及调控网络。研究表明:苯丙烷代谢途径中的8个关键酶基因(CHS、CHI、F3H、F3'H、FNS、FLS、4CL、UGT)在活性物质合成中发挥关键作用。活性物质的合成过程受到多层级调控,MYB、bHLH和AP2/ERF等转录因子家族通过特异性结合启动子元件调控结构基因表达,miRNA通过与结构基因及转录因子靶向结合影响活性物质的合成。菊花中类黄酮化合物的生物合成途径已较为明确,而绿原酸作为重要的药理成分,其合成机制研究较少,需要进一步探索。探明活性物质合成途径的总体调控以及次生代谢途径之间的协调机制,实现活性物质绿色高效的合成和品种改良,是菊花相关产业的重要方向。 展开更多
关键词 菊花 活性物质 合成途径 调控机制
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木质素合成在非生物胁迫中的响应及其转录调控机制 被引量:2
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作者 穆好鑫 方萍萍 +1 位作者 郭勤卫 杨立飞 《干旱地区农业研究》 北大核心 2025年第4期295-304,共10页
木质素为自然界中含量第二丰富的复杂酚类化合物,是植物细胞壁的主要组成部分,其生物合成涉及多种关键功能酶,并受到转录因子的调控。深入了解木质素在各种非生物胁迫下的响应机制,理解植物应对逆境的调控策略,对探讨植物生长和环境适... 木质素为自然界中含量第二丰富的复杂酚类化合物,是植物细胞壁的主要组成部分,其生物合成涉及多种关键功能酶,并受到转录因子的调控。深入了解木质素在各种非生物胁迫下的响应机制,理解植物应对逆境的调控策略,对探讨植物生长和环境适应性、促进作物遗传改良和种质创新具有重要意义。本文首先概述了木质素的生物合成途径及调控其合成的转录因子;其次介绍了木质素合成在干旱、盐胁迫、温度胁迫及重金属胁迫等非生物胁迫下的响应及其功能,总结了非生物胁迫下木质素合成的转录调控机制;最后展望木质素的未来研究方向,强调了通过基因工程手段调控木质素合成以提高植物抗逆性的重要性,旨在深化对木质素生物合成和胁迫响应机理的认知,以期为植物遗传改良和种质创新提供参考。 展开更多
关键词 木质素 生物合成 非生物胁迫 转录调控机制 环境适应性
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植物多酚对猪肉品质的影响及其调控机制 被引量:6
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作者 黄明海 李袁飞 +1 位作者 梅华迪 贺建华 《动物营养学报》 北大核心 2025年第1期60-74,共15页
随着生活水平和健康意识的不断提高,消费者越来越重视猪肉的感官品质和营养价值。因此,提高猪肉品质是未来养猪业可持续发展的重点方向。大量研究表明,植物多酚作为一种植物次生代谢物,在提高猪肉感官品质和营养价值方面有着重大潜力。... 随着生活水平和健康意识的不断提高,消费者越来越重视猪肉的感官品质和营养价值。因此,提高猪肉品质是未来养猪业可持续发展的重点方向。大量研究表明,植物多酚作为一种植物次生代谢物,在提高猪肉感官品质和营养价值方面有着重大潜力。本文主要阐述了植物多酚的分类及其对猪肉品质的影响,并从抗氧化、肌纤维类型转化、氨基酸代谢、脂质代谢等方面来探讨植物多酚对改善猪肉品质的可能调控机制,以期为植物多酚助力优质猪肉生产提供参考。 展开更多
关键词 植物多酚 肉品质 调控机制
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