Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tin nổi bật
Thành tích

Huân chương Ðộc lập

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Huân chương Lao động

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Giải thưởng Nhà nước

- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)

Giải thưởng VIFOTEC

- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)

- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)

- Giống Sắn KM 140 (2010)

Trung tâm
Liên kết website
lịch việt
Thư viện ảnh
Video
Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam Cà chua bi

Thống kê truy cập
 Đang trực tuyến :  35
 Số lượt truy cập :  34081121
Cảm biến theo dõi tế bào đang hoạt động
Thứ ba, 16-07-2013 | 09:10:19

Protein vận chuyển chịu trách nhiệm cho việc di chuyển các vật liệu như chất dinh dưỡng và các sản phẩm trao đổi chất đi qua màng ngoài của tế bào để đến bên trong tế bào. Các phân tử vận chuyển này có cả đường - có thể dùng để nạp nhiên liệu cho sự tăng trưởng hoặc để phản ứng với các tín hiệu hóa học của một hoạt động hoặc một sự căng thẳng bên ngoài tế bào. Đo hoạt động của protein vận chuyển trong một cơ thể sống lâu nay là một thách thức đối với các nhà khoa học, bởi vì phương pháp này khó khăn, thường đòi hỏi phải sử dụng các chất đánh dấu phóng xạ, và khó để sử dụng trong các mô cũng như các cơ quan nguyên vẹn.

 

living cells.jpg

 

Một nhóm nghiên cứu do Wolf Frommer, Giám đốc Khoa Sinh học Thực vật tại Viện Khoa học Carnegie, đã phát triển một cách mới đột phá, vượt qua được khoảng cách công nghệ này. Công nghệ mới này có nhiều ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sinh học thực vật, mà còn đối với nghiên cứu sinh học tế bào trong tất cả các loại sinh vật, kể cả con người.

 

"Với sự ra đời của cảm biến sinh học, chúng tôi có thể đo động lực năng lượng và nồng độ các chất trung gian tế bào khác nhau, từ đó cho phép chúng tôi có được hình ảnh ở cấp độ đầu tiên về mạng lưới trao đổi chất," Frommer cho biết. "Nhưng trước đây chúng tôi không thể trực tiếp theo dõi hoạt động của enzyme hay hoạt động vận chuyển hoặc giám sát sự điều chỉnh của chúng trong một cơ thể sống".

 

Frommer và nhóm của ông đưa ra giả thuyết rằng, có lẽ sẽ theo dõi được hoạt động vận chuyển bằng cách quan sát việc sắp xếp lại cấu trúc mà một chất vận chuyển trải thực hiện khi nó di chuyển phân tử mục tiêu của mình qua hàng rào màng tế bào. Họ quyết định làm điều này bằng cách mã hóa các chất đánh dấu huỳnh quang nhạy cảm với môi trường trong DNA của tế bào.

 

Nhóm nghiên cứu tập trung vào chất vận chuyển quan trọng chịu trách nhiệm di chuyển amoni vào tế bào. Hoạt động này có vai trò rất quan trọng trong thực vật, nấm và vi khuẩn, bởi vì amoni có chức năng là nguồn nitơ chính trong các sinh vật này. Nhưng nếu dư thừa thì amoni trở nên độc hại. Do đó, nồng độ của nó phải được điều chỉnh rất cẩn thận. Chất vận chuyển cho amoni được bảo toàn trong thực vật, nấm và vi khuẩn. Nó cũng có mặt trong con người, nơi nó thường được gọi là yếu tố Rhesus và đóng vai trò quan trọng trong chức năng thận và khả năng sinh sản của nam giới.

 

Phương pháp của nhóm nghiên cứu đã đem lại những hiểu biết mới về cách thức hoạt động của chất vận chuyển amoni trong thực vật. Và khái niệm cảm biến của họ dự kiến ​​sẽ có  những ứng dụng khác để theo dõi các loại chất vận chuyển khác và các chất vận chuyển trong các sinh vật khác bên ngoài thế giới thực vật và thậm chí cả enzyme.

 

"Ví dụ như, ở người, có thể dùng những cảm biến như vậy để hiểu được sự vận chuyển chất dẫn truyền thần kinh trong não hoặc xác định các đích nhắm cho các loại thuốc mới," Frommer cho biết.

 

Xem thêm tại http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-07/ci-bsm062613.php

 

Thanh Vân  - Dostdongnai, Theo Eurekalert

Trở lại      In      Số lần xem: 1745

[ Tin tức liên quan ]___________________________________________________
  • Bản đồ di truyền và chỉ thị phân tử trong trường hợp gen kháng phổ rộng bệnh đạo ôn của cây lúa, GEN Pi65(t), thông qua kỹ thuật NGS
  • Bản đồ QTL chống chịu mặn của cây lúa thông qua phân tích quần thể phân ly trồng dồn của các dòng con lai tái tổ hợp bằng 50k SNP CHIP
  • Tuần tin khoa học 479 (16-22/05/2016)
  • Áp dụng huỳnh quang để nghiên cứu diễn biến sự chết tế bào cây lúa khi nó bị nhiễm nấm gây bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae
  • Vai trò của phân hữu cơ chế biến trong việc nâng cao năng năng suất và hiệu quả kinh tế cho một số cây ngắn ngày trên đất xám đông Nam Bộ
  • Tuần tin khoa học 475 (18-24/04/2016)
  • Vi nhân giống cây măng tây (Asparagus officinalis L.)
  • Thiết lập cách cải thiện sản lượng sắn
  • Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo hạn hán cho Việt Nam với thời hạn đến 3 tháng
  • Liệu thủ phạm chính gây nóng lên toàn cầu có giúp ích được cho cây trồng?
  • Tuần tin khoa học 478 (09-15/05/2016)
  • Sinh vật đơn bào có khả năng học hỏi
  • Côn trùng có thể tìm ra cây nhiễm virus
  • Bản đồ QTL liên quan đến tính trạng nông học thông qua quần thể magic từ các dòng lúa indica được tuyển chọn
  • Nghiên cứu khẳng định số loài sinh vật trên trái đất nhiều hơn số sao trong giải ngân hà chúng ta
  • Cơ chế di truyền và hóa sinh về tính kháng rầy nâu của cây lúa
  • Vật liệu bọc thực phẩm ăn được, bảo quản trái cây tươi hơn 7 ngày mà không cần tủ lạnh
  • Giống đậu nành chống chịu mặn có GEN gmst1 làm giảm sự sinh ra ROS, tăng cường độ nhạy với ABA, và chống chịu STRESS phi sinh học của cây Arabidopsis thaliana
  • Khám phá hệ giác quan cảm nhận độ ẩm không khí ở côn trùng
  • Phương pháp bền vững để phát triển cây lương thực nhờ các hạt nano
Designed & Powered by WEBSO CO.,LTD