Nature Plants | 破解数十年谜题,明确糖类作为叶肉信使在红光下调控气孔开放的分子机制
植物叶片表皮中的保卫细胞对构成气孔,这些微孔负责CO₂吸收和水分蒸腾。历史数据表明,来自内部叶肉组织的信号可能调节气孔开闭,但基于代谢物的信号分子身份一直未知。我们发现,拟南芥和蚕豆的质外体液能增强红光诱导的气孔开放。通过广泛的代谢组学分析,我们鉴定出448种
植物叶片表皮中的保卫细胞对构成气孔,这些微孔负责CO₂吸收和水分蒸腾。历史数据表明,来自内部叶肉组织的信号可能调节气孔开闭,但基于代谢物的信号分子身份一直未知。我们发现,拟南芥和蚕豆的质外体液能增强红光诱导的气孔开放。通过广泛的代谢组学分析,我们鉴定出448种
这场发酵表演的主角便是酵母,一种来自真菌王国的单细胞微生物。酵母的一生简简单单:无意识地进食,繁殖,然后死亡。到目前为止,科学家们已经鉴别出了1500多种不同的酵母。
生物制药过程中,部分糖类(如蔗糖、葡萄糖)可能未被微生物完全利用,或在发酵液预处理(如过滤、离心)和精制(如萃取、结晶)过程中,因分离效率不足而导致残留。而不同工艺(如膜过滤或醇沉工艺)对糖类残留的控制效果也有所不同。控制发酵过程中的糖类工艺杂质也成为原料药质