酵母文庫實驗實驗表明,MdTRB1 可以正向調節花青素和原花青素的累積。MdTRB1 與 MdMYB9 結合可以增強后者對下游基因的轉錄***活性。而 MdTRB1 與 MdJAZ1 的結合,可以干擾其與 MdMYB9 的互作,進而負向調控 MdTRB1 介導的對花青素和原花青素積累的促進作用。本研究表明,JAZ1-TRB1-MYB9 復合物可以動態調控 JA 介導的花青素和原花青素的積累。本研究為進一步研究 JA 對花青素和原花青素生物合成的調節提供了新見解。本研究鑒定了一個可以與 MdMYB9 相互作用的蛋白 MdTRB1。實驗表明,MdTRB1 可以正向調節花青素和原花青素的累積。使用原裝酵母技術試劑盒、培養基,保證實驗質量。實驗流程細致謹慎,實驗團隊經驗豐富。福建應用酵母文庫報價
酵母雙雜交篩選實驗:為進一步了解LEA3蛋白在干旱脅迫下調控植物生長和增強抗旱性的分子機制,本研究以干旱脅迫條件下的棉花根莖葉為材料,構建了棉花干旱脅迫酵母文庫。并以GhLEA3為誘餌,采用酵母雙雜交篩選實驗,從棉花酵母文庫中篩選獲得了GhLEA3互作蛋白,并對互作蛋白進行了GO和KEGG分析,發現其中的互作蛋白GhVDAC1主要參與鈣信號通路和cGMP-PKG信號通路,互作蛋白Gh***A參與多種生物途徑,如糖原生成和代謝途徑。此外,GhVDAC1和Gh***A受干旱脅迫誘導表達***,且在GhLEA3敲除的棉株中表達量低于野生型棉株福建酵母文庫使用酵母有那些結構及各部分的功能是什么。
酵母雜交試驗:隨著分子生物學研究進入以蛋白質組學為標志的后基因組時代,蛋白質-蛋白質相互作用、蛋白質-DNA相互作用已成為互作組學研究的熱門主題。人類基因粗略約編碼2萬種蛋白,只算一對一的相互作用種類也有12萬到100萬種。而加上動態變化,每個物種、個體、細胞中都存在著一張張不同的互作網絡圖,這一張張圖譜中,蘊藏著各種生命的奧秘。有兩種通用的相互作用組圖譜繪制方式:第一種酵母雜交試驗,通過偶聯基因表達體現細胞內發生直接相互作用的蛋白對。第二種是通過抗體/標簽分離純化復合體,然后用質譜鑒定復合體內部組分,識別直接相互作用或間接相互作用的蛋白質。兩種高通量方法彼此互補,相互驗證。
酵母雙雜交文庫:瘧疾是人類**古老的疾病之一,每年4月25日是世界防治瘧疾日,瘧疾目前仍是公眾健康所面臨的**嚴重威脅之一。基于青蒿素的聯合處理法(ACTs)是WHO推薦的比較好處理方案。因發現具有抗瘧作用的青蒿素,挽救了數百萬人的生命,屠呦呦教授獲得了2015年諾貝爾生理或醫學獎,從青蒿中分離出的青蒿素被推薦作為抗瘧疾的優先藥物。之前研究表明,茉莉酸(JA)介導促成的青蒿素積累依賴于光,轉錄因子HY5也通過參與光信號調控促進青蒿素合成。然而,光與JA相互作用機制及其對青蒿素生物合成調控的潛在機理仍未得到解決。篩選酵母文庫選歐易生物技術可靠服務高效多年經驗。
酵母雙雜交(Y2H):植物轉錄因子(Plant transcripter factors, TFs)是調控植物生長發育和環境適應性的關鍵分子。雖然在一些數據庫中,如RiceSRTFDB (Priya and Jain, 2013), Ricettissuetfdb (Chen et al.,PlnTFDB (Pérez-Rodríguez et al., 2009)和PlantTFDB (Jin et al., 2017),可以預測水稻轉錄因子功能。但通過具體實驗研究,來直接證實轉錄因子對植物的調控作用仍然是必不可少的。酵母雙雜交(Y2H)和酵母單雜交(Y1H)是被用于研究蛋白-蛋白以及蛋白-DNA互作的**常用技術。為了方便和促進水稻育種研究,陳凡老師與歐易生物達成合作,整合雙方優勢資源,歷經春秋與冬夏,成功構建了基于粳稻(日本晴)基因組的水稻轉錄因子文庫。該項成果以“一種高效的篩選系統來鑒定大米轉錄因子的蛋白質-蛋白質或蛋白質-DNA相互作用伙伴”為題,發表于雜志JGG上。關于酵母雜交文庫構建及篩選你需要知道這些。海南生物技術酵母文庫
酵母文庫篩選方案可提供核體系和膜體系篩庫工作。福建應用酵母文庫報價
酵母雙雜交文庫:本研究通過7個樹齡的油松樣品轉錄組測序,鑒定到一個與年齡信號***相關的基因模塊,該模塊包含33個轉錄因子,包括SOC1-like、DAL1等。油松和晚坐果白皮松突變體中的基因表達模式分析顯示,PtMADS11與生殖能力之間存在緊密相關性。酵母雙雜交顯示,MADS11和DAL1直接相關作用以參與對年齡信號的調控。過表達PtMADS11、PDAL1可以部分挽救擬南芥中miR156過表達或spl突變導致的開花延遲缺陷。只有PtMADS11可以挽救ft突變體中的開花缺陷,表明它與PtDAL1在擬南芥開花調控網絡中發揮了不同的作用。福建應用酵母文庫報價
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