孔祥培

作品数:8被引量:28H指数:3
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柳暗花明:胞外生长素信号感受的新突破被引量:2
《植物学报》2023年第6期861-865,共5页孔祥培 张蒙悦 丁兆军 
国家自然科学基金(No.32170311);山东大学青年交叉创新群体(No.2020QNQT014)。
生长素在植物生长发育过程中发挥重要作用,其信号转导机制一直是植物学领域关注的热点。前期研究表明,ABP1-TMK分子模块参与胞外生长素信号感受,但ABP1作为生长素受体备受争议。近期,福建农林大学徐通达团队和杨贞标团队鉴定到ABL蛋白...
关键词:生长素 生长素受体 ABL1 ABL2 ABP1 TMK 
植物细胞与发育生物学研究进展被引量:2
《植物生理学报》2023年第12期2145-2187,共43页薛红卫 焦雨铃 徐通达 丁兆军 武国章 高泓博 王佳伟 杜斐 唐文鑫 于子鹏 孔祥培 苏彤 
植物细胞与发育生物学是植物科学中的基础学科,涉及植物细胞的基础生物学过程及其调控规律的发现与解析,以及对植物不同发育过程、发育阶段及其转换过程分子机制的探究。阐释这些细胞学和发育过程的调控机制,是实现作物定向分子设计育...
关键词:细胞分化 信号转导 可塑性发育 细胞器 单细胞 
中国科学家在生长素信号转导领域取得突破性研究进展被引量:5
《植物学报》2015年第5期535-537,共3页于倩倩 孔祥培 丁兆军 
生长素(IAA)作为一种重要的植物激素,参与调节植物生长发育的许多过程,其作用机理长期以来备受人们的关注。最近,中国科学家在生长素信号转导的分子机理研究领域取得了突破性进展。
关键词:生长素 信号转导 亲环素 AUX/IAA 
植物中的钙依赖蛋白激酶(CDPK)的结构特征和功能研究进展被引量:11
《生物技术通报》2013年第6期12-19,共8页姜珊珊 张丹 孔祥培 周严 李德全 
国家自然科学基金项目(31271633;31071337)
Ca2+是植物中重要的第二信使,细胞中的钙信号经钙传感蛋白(CaMs、CaMLs、CBLs和CDPKs)传递到下游组分(转录因子,NADPH氧化酶基因等),引起相关基因的表达,使植物对生物或非生物胁迫作出响应。钙依赖蛋白激酶(CDPKs)是在植物及原生动物中...
关键词:钙依赖蛋白激酶(CDPKs) 结构特征 调控机制 生物学功能 
拟南芥AtMKK1结构特征和信号转导功能研究进展被引量:2
《植物生理学报》2013年第3期225-233,共9页蔡国华 王丽 潘教文 孔祥培 李德全 
国家自然科学基金项目(31071337和31271633)
促分裂原活化蛋白激酶(MAPK)级联途径在动物、植物和酵母中是高度保守的信号转导模型。MAPK级联途径通过"交谈"形成了复杂的信号传递网络,将不同的细胞膜感受器与细胞应答联系起来,响应生物和非生物胁迫,并且在植物激素信号和生长发育...
关键词:AtMKK1 MAPK级联途径 信号转导 胁迫响应 
拟南芥AtMPK6的信号转导功能和参与发育调控的研究进展被引量:1
《植物生理学报》2012年第6期527-536,共10页张丹 周严 孔祥培 潘教文 李德全 
国家自然科学基金项目(30871457和31071337)
促分裂原活化蛋白激酶(MAPK)级联途径主要由MAPKKK、MAPKK和MAPK三个组分构成,彼此逐级磷酸化进而传递细胞信号。这些激酶可以将信息从感应器传递到效应器,并在胞内外信号传递中起多种作用。同时,MAPK级联途径通过相互"交谈"形成复杂的...
关键词:MAPK级联途径 AtMPK6 信号转导 发育调控 蛋白磷酸酶 
拟南芥AtMEKK1的结构特征和信号转导功能被引量:1
《植物生理学报》2011年第4期339-346,共8页周严 刘玉鲲 孔祥培 李德全 
国家自然科学基金(30871457和31071337)
促分裂原活化蛋白激酶(MAPK)级联途径是真核生物中高度保守的信号通路。MAPK级联途径由MAPKs、MAPKKs和MAPKKKs组成,通过MAPKKK→MAPKK→MAPK的逐级磷酸化传递细胞信号。AtMEKK1是拟南芥MAPKKK家族中的一员,是目前研究较为详细的MAPKKK...
关键词:AtMEKK1 信号转导 信号特异性 MAPK级联途径 
MAPK和活性氧参与植物抗病防卫反应的信号转导被引量:5
《植物生理学通讯》2009年第1期73-79,共7页孔祥培 李德全 
国家自然科学基金(30871457;30471052);教育部长江学者与创新团队发展计划项目(IRT0635)
促分裂原活化蛋白激酶(MAPK)级联途径和活性氧参与调控植物过敏性细胞死亡。本文介绍促分裂原活化蛋白激酶级联途径在植物抗病防卫反应信号转导中的作用研究进展,并对活性氧积累与MAPK之间的关系作了分析。
关键词:植物抗病防卫信号转导 过敏性反应 MAPK级联途径 活性氧 
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