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更新时间:2016-08-09
浏览次数:1142人大细胞肺癌细胞 NCI-H661细胞 水稻(Rice)怎么转运重金属?发现关键节点 寻找“清道夫”
除了让重金属污染“现形”,更实际的目标是,让蔬菜可食用部分或者水稻(Rice)的籽粒部位不受污染或者重金属含量不超标。
考虑到我国人多地少的基本国情,将大面积受到重金属污染的农田休耕或者种植非粮食作物,并不现实。让重金属主要积累在水稻(Rice)的非食用部位,而让籽粒部位的重金属含量达到食品安全标准。他们还希望发现能像磁石一样对重金属有超大吸附能力的植物,让这些植物成为重金属污染土壤的“清道夫”。
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人大细胞肺癌细胞 NCI-H661细胞 细胞库特点:来源可靠、状态佳、无污染等。
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细胞数量:0.5-1x1000000 细胞代数:1-4代 细胞培养方法:见说明书
GH3细胞 大鼠垂体瘤细胞 GT1-1细胞 小鼠垂体瘤细胞
293细胞 HEK-293细胞 HEK29细胞 人胚肾细胞 HeLa细胞 MC3T3-E1细胞 小鼠胚胎成骨细胞前体细胞
NG108-15细胞 108CC15细胞 小鼠神经母细胞瘤细胞与大鼠胶质母细胞瘤细胞之融合细胞
NIH/3T3细胞 小鼠胚胎成纤维细胞 NTERA-2细胞 人恶性多发性畸胎瘤细胞
P19细胞 PA-1细胞 PA12细胞 小鼠胚胎成纤维细胞
PANC-1细胞 人胰腺癌细胞 PC-12细胞 PC12细胞 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞
Saos-2细胞 人成骨肉瘤细胞 SH-SY5Y细胞 人神经母细胞瘤细胞 SK-OV-3细胞 SKOV3细胞
U-2OS细胞 人骨肉瘤细胞 WEHI-3细胞 WEHI3细胞 小鼠血细胞 Φ2细胞 小鼠成纤维细胞
A-204细胞 人横纹肌肉瘤细胞 Calu-3细胞 人肺腺癌细胞 COS-7细胞 COS7细胞 非洲绿猴肾细胞(SV40转化)
人大细胞肺癌细胞 NCI-H661细胞
G401细胞 人肾癌Wilms细胞 Hep G2细胞 HepG2细胞 人肝癌细胞 HL-60细胞 人早幼粒急性白血病细胞
HOS细胞 人骨肉瘤细胞 K562细胞 人慢性髓系白血病细胞 LNCaP细胞 人前列腺癌细胞
MCF 7B细胞 MEL细胞 小鼠红白血病细胞 MOLT-4细胞 人急性淋巴母细胞性白血病细胞
MRC-5细胞 人胚肺成纤维细胞 NCI-H209细胞 人小细胞肺癌细胞 Raji细胞 人Burkitt淋巴瘤细胞 Raji细胞
Ramos细胞 人B淋巴细胞瘤细胞 Ramos细胞 RAMOS(RA.1)细胞 人B淋巴细胞瘤细胞 RAMOS(RA.1)细胞
镉大米是老百姓关心的话题,也是研究人员感兴趣的课题。他们也即将在重要刊物发表文章报道相关的发现。
他们在试验中将一株水稻(Rice)的根分开两边,一边是无重金属污染的营养液,另一边是添加了重金属的营养液。结果发现,重金属能够从受到污染的一边转运到未添加重金属的一边。
考虑到水稻(Rice)两侧根系是*分开的,这一结果清晰地表明水稻(Rice)根部吸收的重金属在转运到地上部之后,还能从地上部向下转运。
这对于降低水稻(Rice)籽粒重金属积累有重要的现实意义:如果能强化重金属从地上部向地下部转运的过程,就可以降低水稻(Rice)籽粒部位的重金属含量。目前彼昂团队正对此开展深入研究。
他们还发现水稻(Rice)对镉的吸收和转运过程在不同品种之间存在较大差异。正研究土壤微生物丛枝菌根真菌(A M F)应用于农作物镉污染防治的可行性。大量研究表明,A M F不仅自身有耐重金属毒害的能力,还可以提高与之形成共生的宿主植物对重金属的耐性,影响重金属在宿主植物体内的吸收和转运过程。他们希望通过阐明A M F对农作物重金属吸收、转运的影响及作用机制,为水稻(Rice)的管理和镉大米的治理提供指导。
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