適用物種:水稻(Oryza sativa)、高粱(Sorghum bicolor)、小麥(Triticum aestivum)、大麥(Hordeum vulgare)、玉米(Zea mays)、狗尾草(Setaria viridis)、小立碗蘚(Physcomitrium patens)、萊茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)、葡萄(Vitis vinifera)、油菜(Brassica napus)、雷蒙德氏棉(Gossypium raimondii)、蒺藜苜蓿(Medicago truncatula)、黃瓜(Cucumis sativus)、菠菜(Spinacia oleracea)、煙草(Nicotiana tabacum)、毛果楊(Populus trichocarpa)、番茄(Solanum lycopersicum)等。適用范圍
光合作用機制研究:用于研究光系統 II 的結構和功能,通過檢測 PsbK 蛋白在不同光照條件、環境脅迫或基因突變情況下的表達水平、定位變化等,有助于深入了解光合作用中光能捕獲、傳遞和轉化的分子機制。例如,研究在低溫、干旱等逆境條件下,光系統 II 的損傷修復過程中 PsbK 蛋白的動態變化。
植物生理生態研究:可用于分析植物在不同生長發育階段、不同組織器官中光系統 II 的分布和活性差異。比如,研究葉片發育過程中 PsbK 蛋白的表達模式,以及在不同葉位葉片中光系統 II 的功能特點,從而探討植物生長發育與光合作用的關系。
遺傳工程和作物改良:在植物遺傳工程中,可作為標記分子來檢測轉基因植物中 PsbK 基因的表達情況,評估轉基因操作對光合作用相關基因表達和功能的影響。同時,有助于篩選和培育具有高光效、抗逆性強的作物品種,為農業生產提供理論支持和技術指導。
免疫檢測技術:常用于免疫印跡(Western Blot)分析,以檢測植物樣品中 PsbK 蛋白的分子量大小和表達量。還可用于免疫組化(Immunohistochemistry)和免疫細胞化學(Immunocytochemistry)實驗,定位 PsbK 蛋白在植物組織和細胞中的具體位置,如在葉綠體中的分布情況。此外,在免疫沉淀(Immunoprecipitation)實驗中,可用于富集與 PsbK 蛋白相互作用的其他蛋白質,進而研究光系統 II 蛋白復合物的組成和調控網絡。
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植物學包含植物抗體,植物抗生素,植物組織培養試劑等。
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生物化學包含各類生化試劑,化學小分子,常規試劑等。
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