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几天后,他发现这些在近轴面与茎尖分开的叶片很多无法进行正常的近-远轴极性发育.更为显著的是,近-远轴极性发育异常导致叶片无法侧向展开,最终得到的是棒状的叶片,而且叶片各个方向都和远轴面相似.也有些叶片成为"喇叭叶".这些喇叭叶的顶端像喇叭一样是圆锥形的,喇

我们最新的研究结果表明,正是PIN蛋白介导的生长素运输产生了叶片极性发育信号,信号的化学本质就是生长素.萨塞克斯根据手术实验得到的推论是正确的,然后也有错误的地方.信号分子(生长素)不是由茎尖干细胞向叶片的近轴面扩散,而是通过主动运输从叶片运向茎尖干细胞.

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到此为止,事情似乎就已经很圆满了:茎尖的干细胞不断出现生长素的高点,每个高点处产生一片叶;叶片发生后,生长素从近轴面运输回到茎尖,一方面导致近轴面生长素含量低于远轴面,导致近轴面发育,一方面供茎尖干细胞产生下一片叶片. 从而形成喇叭叶或者棒状叶--和萨

通过重组NCL到GST上,通过GST Pull down 捕获符合物,进行qRT-PCR检测RNA片段AS、S、G和细胞组成型表达RNA(Unbound RNA GAPDH). RNA Pull down结果进行SDSPAGE电泳检测.上面四泳道分别为

在"游历"了大熊猫的多个器官之后,幼虫会回到小肠中 发育 成成虫,然后大量产卵.这些卵的生命力非常强,能在潮湿的土壤中存活数年之久,等待着下一只不幸的大熊猫把它们吞进肚子. 由于虫卵能够在周围环境中存留如此长的时间,所以大熊猫会被反复感染,其内

B 在不同的处理条件下(ATP depletion)下进行RNA pulling down后用 Cup和Smaug 蛋白单抗进行WB检测. C RNA Pull down的RNA探针,在加上Cap帽子结构和不加帽子的情况下捕获的蛋白用elF4G翻译延伸

◇ 该技术主要通过直接测序的方法来确定位点的基因型,这种分型方法准确性最高,但费用大.如果需要检测的几个SNP位点正好位于一个测序单元内(长度小于700bp),则单个位点的分型费用可显著降低,这种分型技术不失为一种良好选择.对于准确性要求特别高或样本量特别

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