当藻类搬家:看不见的生态危机如何威胁小鱼生存?

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Panel A: three images (trans, nucleus, CDKA1:mCherry) of a dividing cell; CDKA1:mCherry localizes near chromosomes. Read More

衣藻细胞周期:CDKA/CDK1 与 CDKB 的相互作用机制

CDK1对真菌和动物细胞分裂至关重要,植物有其正交基因CDKA及特有基因CDKB。绿藻衣藻先经漫长G1期再快速分裂,实验表明CDKA及周期蛋白A功能缺失仅轻微影响分裂,而CDKB及周期蛋白B对有丝分裂至关重要。主要调控复合物为周期素A-CDKA与周期素B-CDKB,二者通过负反馈回路及冗余机制调控细胞周期,后期促进复合体对分裂进程不可或缺,揭示植物细胞周期调控的保守性与特异性。…

Panels A–B: schematic maps of WT and clk2 mutant constructs showing NTD, KD, CAT, NOS, SUL and gene order. Panel C: bar chart of relative CLK2 expression for WT, clk2Δkd, clk2KD. Panel D: microscopy images of WT, clk2Δkd, clk2KD cells. Panel E: bar chart of cell area for WT, clk2Δkd, clk2KD. Panel F: 2-by-3 matrix showing CP/SDZ treatment and colony growth for WT, clk2Δkd, clk2KD. Panel G: growth curves over 11 days for WT, clk2Δkd, clk2KD. Panel H: doubling time bar chart for the three conditions. Panel I: bar chart of cells per ml for WT, clk2Δkd, clk2KD. Read More

不用只靠老标记!SUL 助力梅氏蓝藻轻松筛选

单细胞红藻(Cyanidioschyzon merolae)是宝贵模式生物,但可选标记有限限制其基因工程应用。本研究将sul1基因作为新型可选择标记(SUL),确定磺胺嘧啶有效筛选浓度,构建含SUL的转化构建体并验证其有效性,还通过功能挽救实验证实SUL实用性,同时揭示其对细胞调控因子功能研究的促进作用。…

Fluorescent micrograph showing numerous green oval bacterial cells scattered on a light background; scale bar indicates 25 µm. Read More

微观世界的光合小能手 —— 细长聚球藻

在我们肉眼看不见的微观世界里,生活着一种神奇的微小生物,它就是细长聚球藻。它小到极致,却能量巨大,是自然界里低调又厉害的 “绿色小超人”。 细长聚球藻属于蓝藻,也叫蓝细菌,是地球上最古老的生物之一,已经在地球上生活了几十亿年。它的个头非常小,只有几微米,几百个排在一起才有一粒沙子那么大,只有在高倍显微镜下,才能看清它的模样。它的身体呈细长的椭圆形,像一颗颗迷你绿色小胶囊,单独或两两待在一起,通体透 […]…