VIB和UGent研究者识别植物的细胞分裂的关键机制
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新技术可以应用于提高作物产量
根特,2010年8月11日—VIB和根特大学的科学家们已经开发出一种技术,可能导致农业中作物产量的增加。技术平台基础上的串联亲和纯化(TAP)”开发映射的基本机械在植物细胞分裂速度远远超过可能与现有的技术。研究结果,发表在著名的科学杂志分子系统生物学是通过与安特卫普大学的研究人员密切合作。在未来,这个新平台可能被证明是一个重要的工具在植物研究。
细胞分裂的关键是提高农业产量
由于全世界不断增长的人口,农业作物的产量在2050年翻倍。为了解决这个挑战,世界需要的植物新品种,每公顷产量高于目前的品种。“植物生长的主要驱动力是细胞分裂,”基尔特•德Jaeger说,VIB和根特大学的组长。“如果你了解机械管理这个过程,你有增加农业产量的关键。”
四年和300年的实验
花了四年的研究和超过300个实验来完成,是由Jelle Van Leene从德Jaeger的团队和同事,和安特卫普大学的欧文喋喋不休。研究人员现在已经发表的完整地图背后的机械模型中细胞分裂的植物拟南芥。在他们的实验中,研究人员发现超过100新的蛋白质参与过程。
水龙头:转基因技术的结合,蛋白质纯化、质谱和生物信息学
许多蛋白质在细胞周期重要作用的植物已经揭示了近年来全球测序项目。直到现在,很少有人了解这些蛋白质之间的相互作用,实际的机械的核心。新开发的串联亲和纯化(TAP)平台”允许研究人员快速解决蛋白质之间的相互作用有关。开发需要多学科的方法,结合转基因技术、蛋白质纯化、质谱和生物信息学。
请注意,编辑器
1。联系
尤里斯Gansemans,新闻官VIB + 32 472 59 40 67
基尔特•德Jaeger组长VIB-UGent + 32 474 22 93 92
Jelle Van Leene研究员VIB-UGent + 32 485 28日05年90
2。相关科学出版
这项研究的结果已经发表在权威期刊分子系统生物学(Van Leeneet al .,针对interactomics揭示了一个复杂的核心细胞周期机械拟南芥):www.nature.com/doifinder/10.1038/msb.2010.53。
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