转录因子种类繁多、功能复杂,参与了植物的形态建成、生长发育、生物和非生物胁迫等多个方面的调控。花色是园林植物最直观、最迷人的观赏特性,利用转录因子改良和创造优、新、特园林植物花色新品种己有不少成功的报道。MYB参与了对植物花青素的调控,是目前研究较多的转录因子家族。例如拟南芥MYB家族中PAP1、PAP2、MYB113和MYB114转录因子可以正向调控花青素合成酶基因的转录水平,促进植物花青素的合成积累;AtMYB4、AtMYB3、AtMYB7和AtMYB32则是在拟南芥中发现的抑制花青素苷合成的转录因子。
燕子花(Iris laevigata)是鸢尾科鸢尾属多年生草本花卉,花型奇特,耐寒性强,对土壤要求不严,可用于湖畔、河岸、池边等湿地及浅水处和花坛、花境的绿化,也可以做切花。目前燕子花花色尚不够丰富,自然界中主要呈蓝色。燕子花的花色调控研究主要集中在结构基因的克隆和表达分析上,对转录因子调控花色的研究尚未报道,尤其是MYB转录因子对燕子花花色的调控。
糖尿病的危害主要来自糖尿病并发症,其发生、发展机制复杂且不清楚。氧化还原稳态改变是糖尿病胰岛损伤及心血管并发症等重要的发病机制之一。关于氧化应激机制的深入研究仍在进行中。Grx1是重要的内源性抗氧化剂,与氧化应激损伤导致的糖尿病和心血管病等疾病的发病机制密切相关,但Grx1通过何种机制调节改善糖尿病胰岛、心脏及血管功能尚未阐明。
本研究通过观察临床高糖患者血液中、高糖条件下培养的心肌成纤维细胞、冠状动脉血管内皮细胞、以及STZ诱导的T2DM大鼠模型,探讨高糖刺激下胰岛、心肌氧化还原稳态改变引发损伤的特征,观察内源性Grx1氧化还原系统功能的改变及外源性给予Grx1/Car干预是否对糖尿病胰岛、心血管病变具有保护作用,阐明Grx1保护糖尿病胰岛、心血病变作用的分子生物学机制;
结果表明:高糖患者、糖尿病大鼠胰岛、血清及心肌成纤维细胞中Grx1系统功能发生改变;外源性给予Grx1对高糖诱导的心肌细胞损伤有拮抗作用,其机制与抑制JNK凋亡通路的激活有关;Grx1调节高糖刺激的心肌成纤维细胞中MMP的表达;Grx1通过抑制JNK信号通路的激活减轻血管内皮细胞损伤;Grx1减少高糖诱导mPTP开放。提示:通过调节氧化还原稳态,可以减少高糖诱导的细胞损伤,为诊治糖尿病及糖尿病心血管并发症提供新思路。
东北林业大学是一所以林科为优势、林业工程为特色的多学科协调发展的高等学校,地处我国最大国有林区的中心——哈尔滨市,东经126.6247°,北纬45.7662°,海拔141米,校园占地136公顷,并拥有帽儿山实验林场(帽儿山森林公园)和凉水实验林场(凉水国家级自然保护区)等教学、科研、实习基地,总面积达3.3万公顷。
为满足通讯和信息传递系统快速发展的需求,未来通讯用的光纤需要具备更宽的通信带宽。本项目制备了具有超宽带(1100nm-1620nm,覆盖O-L 波段)发射的Bi/Er共掺石英光纤(BEDF)。重点开展了如下三个方面的工作:1、利用玻璃高效研究方法开展了Bi、Er等掺杂玻璃及其特性研究,用于指导较为复杂的Bi/Er共掺光纤制备;2、开展Bi、Er等掺杂光纤制备研究,探索其在宽谱发射、放大和激光相关研究;3、开展了Bi、Er掺杂光纤中 Bi 相关发光中心的退火特性,为该光纤实用化奠定基础。高品质的Bi/Er共掺有源光纤,有望实现包括C+L波段和潜在低损耗O+S+E波段光纤光源和光纤放大,推动光纤通讯产业发展;能够提供廉价的超宽谱光纤光源,在低相干光学层析和低相干光纤陀螺等传感领域应用有着广泛的应用需求;同时为该波段的高功率光纤激光器和超短脉冲光纤激光器奠定坚实基础,在经济、社会和军事等领域具有广阔的应用前景。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。