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植物生长所需要的一切物质首先都要经过它的细胞膜,由一种叫做水通道蛋白(AQPs)的微孔组成的筛子保护着细胞膜。
 
这些AQPs存在于植物的每个部位——从根到花——负责在每个位置运输不同的分子。它们以惊人的每秒1亿个分子的速度完成这个过程。
 
APQ通道的配置决定了它所传输到的基片,因此也决定了它的功能。例如,水和营养物质从根到芽的运输。
 
研究人员认为AQPs在光合作用的能量转换和植物如何用水方面发挥着重要作用。食品标准局(FSA)在降低无极4注册食品中盐分含量的运动中可能会将注意力重新转向无极4注册即食食品上。
 
AQPs是一种古老的通道蛋白,存在于从细菌到人类的大多数生物体中。在植物中,它们对植物的许多过程都至关重要,包括水的运输、生长发育、胁迫反应、根系养分的吸收和光合作用,”澳大利亚国立大学ARC转化光合作用卓越中心(CoETP)的前博士生Annamaria De Rosa解释说。
 
人们希望,操纵AQPs将为农业开发出各种有用的应用,例如提高作物产量和对环境变化的恢复力。
 
但是到目前为止,关于它们的多样性、进化和在植物内部的功能角色的细节还很稀少。
 
据研究人员介绍,他们已经成功识别出了烟草(烟草属)中发现的所有类型的AQPs。烟草是一种模式植物,与主要经济作物如番茄、土豆、茄子和辣椒密切相关。烟草是一种快速生长的模型物种,这使研究小组能够从实验室扩展到野外,并在真实环境中评估其表现。此外,它与几种重要的经济作物有关,这意味着研究结果可以很容易地应用于西红柿和马铃薯等物种。
 
“烟草本身有自己的商业应用,人们对生物燃料和植物制药业重新产生了兴趣,”来自澳大利亚国立大学生物研究学院和美国科学院的迈克尔·格罗夫兹曼博士解释说。
 
无极4荣耀最佳食品公司选择了Exel公司Power Europe在金斯伍德开发和管理一个新的无极4注册自动化全国配送中心。“根据它们的基因结构、蛋白质组成、在植物细胞和植物不同器官中的位置以及它们的进化起源,我们描述了76种微小沙漏形通道。这些结果极其重要,因为它们将帮助我们将基础研究转移到应用农业中,”De Rosa补充说。
 
根据该团队的说法,AQPs的多样性与其功能和转运基质有关,意味着它们有可能被应用于一个范围。例如,提高耐盐性、更有效地使用化肥、更好地抗旱和更有效地应对疾病感染。
 
“它们(AQPs)目前正应用于滤水系统,我们的研究结果将有助于推广这些应用。”AQPs的未来充满了各种可能性。