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相似文献
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1.
甜瓜子叶发育过程中蛋白质水平和氨同化酶活性变化   总被引:5,自引:1,他引:4  
测定了甜瓜种子萌发和子叶发育过程中谷氨酰胺合成酶(GS)、依赖于NADH的谷氨酸合酶(NADH-GOGAT)、依赖于NADH的谷氨酸脱氢酶(NADH-GDH)等酶的活性变化以及种子萌发时可溶性蛋白水平的变化.在有氮或无氮下,在子叶刚出土时GS和NADH-GOGAT活性较低,随着子叶的发育,这两种酶的活性升高,两者分别于第7天和第5天达到最高,其后活性逐步降低.但是NADH-GDH呈现出相反的变化,在子叶发育的前期阶段其活性低,而后逐步升高.可溶性蛋白的含量随着子叶的发育而逐步降低.外源氮的加入对蛋白质水平和酶的活性具有小的正面影响.  相似文献   

2.
等渗水分和盐胁迫对水稻幼苗叶片氨同化的影响   总被引:7,自引:1,他引:6  
在盐(NaCl)胁迫和等渗的聚乙二醇(polyethylene glycol,PEG)6000引起的水分胁迫下,检测了水稻叶片NH4^+同化酶及其相关参数。结果表明,两种胁迫均对水稻叶片NH4^+的同化产生了显著的影响。与PEC-6000相比,在等渗条件下,NaCl更显著的抑制了谷氨酰胺合成酶(GS)的活性,造成叶片中NH4^+的积累水平更高,与盐胁迫一样,NH4^+的积累同样也诱导了水分胁迫下依赖于NADH的谷氨酸脱氢酶(NADH—GDH)水平的上升,但与盐胁迫相比,上升幅度较小。  相似文献   

3.
温度对水稻谷氨酰胺合成酶和NADH-谷氨酸合酶表达的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
测定了不同温度(32℃和23℃)培养下水稻幼苗根和叶的谷氨酰胺合成酶(GS)同工酶以及依赖于NADH的谷氨酸合酶(NADH-GOGAT)的活性变化。结果表明,温度对水稻根和叶的GS活性具有相反的作用。23℃下生长的水稻根的GS活性明显高于32℃下生长的活性,而23℃下生长的叶的GS活性显著低于生长在32℃下的叶的活性。Native-PAGE和活性染色以及蛋白质印迹表明,根和叶的GS活性变化主要是由于GSrb和GS2活性及其相应蛋白质水平变化所致。23℃下生长的水稻根的NADH-GOGAT活性显著高于32℃下生长的活性,而叶的活性则基本保持恒定。  相似文献   

4.
外源水杨酸对水稻(Oryza sativa L.)幼苗根的NaCl胁迫缓解效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究25mg/L外源水杨酸对0,50,100mmol/L NaCl处理下水稻幼苗根的胁迫缓解效应,测定了根组织内脯氨酸含量、可溶性糖含量、氨同化关键酶活性等相关指标.结果表明外源水杨酸可使组织内脯氨酸含量显著降低至与正常对照相当水平,而可溶性糖含量升高,说明外源水杨酸存在时可溶性糖作为主要渗透胁迫调节物并对盐胁迫适当缓解,表现在幼苗根谷氨酰胺合成酶及依赖于NADH的谷氨酸脱氢酶的活性上升20%左右、可溶性蛋白质含量的提高,氮同化加强而对盐胁迫有一定的抗性.对50mmol/L NaCl胁迫处理的材料缓解效应较显著.  相似文献   

5.
1 引言在高等植物、细菌、兰绿藻和固氮生物中,氨同化主要由谷氨酸合成酶循环完成,这个循环由以下反应组成: L-Glu+NH_3+ATP GS/Mg~(2+)→L-Gln+ADP+Pi+H_2O (1) L-Gln+α酮戊=酸 GOGAT/(?)→2L-Glu (2)反应(1)、(2)分别由谷氨酰胺合成酶(GS)和谷氨酸台成酶(GOGAT)催化。这里谷氨酸既是氨的受体,又是循环的产物,由此方式,生物体把无机氮转化成有机氮,从而用于  相似文献   

6.
测定了丝瓜种子萌芽及子叶不同生长阶段的谷氨酰胺合成酶(GS)的活性及其同工酶的变化.除了发育上的变化外,光和外源氮对GS活性及其同工酶影响也是显著的.无论外源氮(N)是否存在,GS活性在种子萌芽和子叶生长初期是逐渐升高的,于第6天达到最大,其后活性逐步降低.在光照下,外源氮对GS1诱导作用大于GS2;在无氮下,光对GS2的刺激大于GS1;在暗处,外源氮对GS1和GS2两者都有诱导作用.  相似文献   

7.
2-酮戊二酸是碳-氮代谢的重要调控因子,在培养液中添加2-酮戊二酸可以促进水稻幼苗根部碳-氮代谢酶的活性.为了确定2-酮戊二酸是否与这些酶之间存在直接作用(体内实验),取正常培养的水稻幼苗材料,在上述酶的测活体系中分别添加2-酮戊二酸,并进行酶活性测定(体外实验).实验结果表明:2-酮戊二酸可以促进水稻幼苗根组织提取液中GS,HXK的活性,而对GOGAT,ICDH没有明显的影响.上述结果说明2-酮戊二酸作为一种效应物可能与GS、HXK结合,从而在体内、体外都促进了它们的活性.  相似文献   

8.
通过离体高分辨磁共振氢谱(1H NMR)技术结合行为学测试研究,发现大鼠经慢性强迫游泳应激(CFSS)4周后出现了与临床重型抑郁症患者类似的代谢和行为异常表现:前额叶(PFC)谷氨酸系统脑代谢物如谷氨酸(Glu)、谷氨酰胺(Gln)及牛磺酸等出现显著减低;出现快感缺失、精神运动抑制及体重减轻等抑郁样行为.结果表明4周CFSS大鼠模型是一种可用于研究针对中枢谷氨酸系统异常的抗抑郁药及探讨抑郁致病机制的重要动物模型.  相似文献   

9.
铵态氮胁迫下金鱼藻的过氧化损伤和抗氧化能力   总被引:2,自引:0,他引:2  
本实验通过控制pH值(7和9)以区分分子态氨(NH3)和离子态氨(NH4+),研究了不同浓度铵态氮(NH4+-N)对金鱼藻过氧化损伤和抗氧化能力的影响.研究表明,随着水体铵态氮浓度的增加,金鱼藻组织内叶绿素含量下降.在中性pH铵态氮胁迫下,金鱼藻组织内过氧化物酶(POD)活性、超氧化物歧化酶(SOD)活性、还原型谷胱甘肽(GSH)含量升高,但是在高pH铵态氮胁迫下,金鱼藻组织内SOD活性、POD活性、GSH含量下降.而过氧化氢酶(CAT)活性、抗坏血酸(ASA)和丙二醛(MDA)含量在两个pH环境中随铵态氮处理浓度的增加而不断升高.在pH9的条件下,高浓度铵态氮对金鱼藻的生长胁迫尤其明显.结果说明水体铵态氮浓度的升高对金鱼藻具有毒害作用,而且随水体pH升高,植物生理响应越明显.  相似文献   

10.
以中早熟品种‘元绿701’青花菜为试材,当植株长至3片真叶时叶面喷施不同浓度(2 000、3 000、4 000mg·L-1)的矮壮素溶液,在其长到6片真叶时进行低温春化处理(昼温/夜温=(13.3±0.5)℃/(6.3±0.5)℃),研究矮壮素处理对青花菜生长状态及春化相关酶活性的影响.结果表明:喷施矮壮素后,改变了植株的营养生长状态,使株高显著降低、茎粗显著增加;降低了转化酶和硝酸还原酶的活性,提高了谷氨酰胺合成酶活性.低水平的转化酶、硝酸还原酶、谷氨酰胺合成酶活性有利于春化的完成.  相似文献   

11.
NaCl对水稻谷氨酰胺合成酶活性及同工酶的影响   总被引:7,自引:1,他引:6  
在营养液中 Na Cl的胁迫下,水稻根和叶的谷氨酰胺合成酶( G S)的活性降低,但叶的 G S活性对 Na Cl浓度的敏感性大于根根和叶中的 G S活性变化与根和叶的平均质量和可溶性蛋白水平的变化是一致的 Native P A G E活性染色以及 Im m unoblotting 检测表明,根和叶的 G S活性的降低主要是由于 G Srb 和 G S2的活性及其相应蛋白质水平降低所致  相似文献   

12.
采用Native-PAGE和活性染色的方法检测黄瓜种子萌发和子叶发育过程中GS同工酶的类型和活性,以期了解同工酶在子叶发育过程中的作用,在下种子中,只观察到一种不同于GS1和GS2形式的同工酶随着发育过程迅速消失,在种子萌发和子叶发育过程中,子叶GS1活性先于GS2出现,而且两者活性均很快升高;子叶绿化后GS2是主要的,外源氮素能硅著增强它的活性;子叶发育后期这两种同工酶活性逐步下降,在真叶发育中,同样观察到两种GS同工酶,以GS2为主.在暗转光后,GS2明显被诱导;而当光/暗转换后,GS1活性在子叶和真叶中均显著增加.GS同工酶活性随发育以及环境条件的变化而改变的现象与它们在代谢上的功能需要是一致的。  相似文献   

13.
从对叔丁基酚出发合成了对叔丁基杯[4],经脱叔丁基后,下缘羟基用正丁基保护,上缘5,17 位二硝化,还原胺化,进一步硫脲化得到目标分子双硫脲杯[4]化合物——5,17-双(N'-苯基硫脲)-25,26,27,28-四正丁基杯[4]. 测定了此主体分子与H2PO-4 有强的氢键络合作用  相似文献   

14.
报道了10个新吲唑氧衍生物在指定浓度范围内对水稻幼苗根长,根数,芽长的影响,并与植物生长调节剂吲熟酯(Ethychlozate)和吲哚乙酸(IAA)进行了比较,为进一步研究吲唑氧衍生物的生理特性提供了基础性数据.  相似文献   

15.
报道了在给定的浓度范围内,吲熟酯(Ethychlozate)和吲哚乙酸(IAA)对水稻及小麦幼苗根长、根数、芽长的影响,为进一步了解吲熟酯对植物的生理特性的影响,提供了基础性数据  相似文献   

16.
苯并四酰胺大环配体合成方法的改进   总被引:3,自引:1,他引:2  
用1,2-双(2-溴-2-甲丙酰氨基)苯与叠氮化钠反应后,再用(NH4)2S在常温压下不,得到1,2-双(2-氨基-2甲基丙酰氨基)苯,改进了在压力釜中用用Pd/C)催化氢化还原的方法,使反应条件和操作简单易行,并避免了反应的危险性,探讨了苯并大环酰胺的关环条件,对反应中间体和大环四酰胺配体经^1H NMR,MS,IR和元素分析的鉴定,证实了它们的结构和组成。  相似文献   

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