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张小华

作品数:6 被引量:42H指数:3
供职机构:山东大学生命科学学院微生物技术国家重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:生物学轻工技术与工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇会议论文
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇生物学
  • 2篇轻工技术与工...

主题

  • 6篇酿酒
  • 6篇酿酒酵母
  • 6篇酵母
  • 5篇胁迫
  • 3篇盐胁迫
  • 3篇基因
  • 3篇高盐
  • 3篇高盐胁迫
  • 2篇信号
  • 2篇H9
  • 1篇信号传导
  • 1篇信号传导途径
  • 1篇信号转导
  • 1篇抑制基因
  • 1篇应答基因
  • 1篇受性
  • 1篇周期
  • 1篇转导
  • 1篇细胞
  • 1篇细胞周期

机构

  • 6篇山东大学

作者

  • 6篇张小华
  • 5篇鲍晓明
  • 5篇刘向勇
  • 3篇于典科
  • 1篇付加芳
  • 1篇高东
  • 1篇陈蕾
  • 1篇王明鹏

传媒

  • 1篇中国酿造
  • 1篇遗传
  • 1篇中国生物化学...
  • 1篇华东六省一市...

年份

  • 1篇2010
  • 2篇2007
  • 2篇2006
  • 1篇2005
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
酿酒酵母工业菌株胁迫条件耐受性分析被引量:36
2006年
对酿酒酵母(Saccharomycescerevisiae)工业菌株胁迫条件,包括高浓度酒精、高渗透压、高温、营养饥饿、氧化胁迫、糠醛毒性的耐受性进行了分析,同时测定了抗生素G418对这些菌株的最低抑菌浓度。结果表明,所测定的酵母菌株对这些逆境条件的耐受性有明显差别,表现出良好耐受性的是6508和安琪酵母菌株,同时多倍性的酿酒酵母工业菌株的耐受性均比单倍性实验室菌株高。
刘向勇张小华鲍晓明
关键词:耐受性酿酒酵母发酵
酿酒酵母Bdf1p转录因子参与高盐胁迫应答的鉴定及其表型抑制基因的筛选
生物体在自然界中经常面临着剧烈的环境变化,生物体的生存依赖于对外界环境改变的及时识别以及对新环境所做出的相应反应,因此细胞发展了高度复杂的自我保护机制。目前,通过对高盐等逆境胁迫下细胞的抗逆应答分子机制的研究,不仅是功能...
张小华
关键词:酿酒酵母高盐胁迫信号传导途径
文献传递
酿酒酵母转座标签插入突变体263-H9中高盐胁迫应答基因的探寻
<正>采用mTn3转座标签体系,建立酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)转座标签插入突变体库。通过高盐平板生长实验,共对30,000余个转座标签插入突变体(约涵盖95 %以上的酵母全基因组序列)进...
于典科刘向勇张小华鲍晓明
关键词:酿酒酵母高盐胁迫基因分析
文献传递
酿酒酵母Bdf1p负调控BDF2机制的初步研究
酿酒酵母BDF1基因编码的Bdf1p是一个转录调控因子,含有两个'溴'结构域(Bromodomain)和一个位于C末端的ET(Extra)结构域。关于Bdf1p参与的作用机理,目前研究表明,常规条件下,酿酒酵母Bdflp...
付加芳张小华刘良玉刘向勇陈蕾王明鹏鲍晓明
酿酒酵母转座标签插入突变体263-H9中高盐胁迫基因的确定被引量:4
2006年
突变体263-H9是利用mTn3转座标签对酿酒酵母(Saccharomycescerevisiae)W303-1A诱变、筛选得到的。该突变体表现出对多种逆境胁迫(1.5mol/L山梨醇高渗透压胁迫、0.65mol/LNaCl高盐胁迫和15℃低温胁迫)敏感的表型特征,而且与其他突变体不同其转座标签的插入位点是GIP2和YER053C-A的基因间隔区域。本文通过基因敲除、基因组文库功能互补等多种分子生物学和遗传学方法,确定了突变体263-H9的敏感表型不是由于转座标签的插入直接引起的,而是盐胁迫反应信号传导途经中重要的基因PBS2发生部分缺失,造成该基因不能正常表达,而导致的表型变化。
于典科张小华刘向勇鲍晓明高东
关键词:酿酒酵母高盐胁迫
酿酒酵母促分裂原蛋白激酶Hog1p介导的渗透胁迫反应调控机制被引量:5
2007年
高渗透性甘油促分裂原激酶信号转导途径(high osmolarity glycerol mitogen activated protein kinase signaling transduction pathway,HOG-MAPK)是调控酿酒酵母对外界高渗透压胁迫环境应答的主要途径,促分裂原蛋白激酶Hog1p(MAPK Hog1p)是其中的关键性作用因子.在高渗透压刺激时,MAPK Hog1p接受信号被特异性激活并进入核内,调控相关胁迫应答基因的表达,并介导该时期细胞周期的阻滞,从而增强细胞对外界不利环境的适应能力.对胁迫条件下酿酒酵母中MAPKHog1p作用机制的进一步研究,有利于更深入地了解哺乳动物体内逆境激发促分裂原蛋白激酶途径的功能和调控机制.
张小华刘向勇于典科鲍晓明
关键词:酿酒酵母细胞周期信号转导
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