大西洋副极地海域西边界变化与翻转环流的关系特征

来源 :厦门大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huanguo12819
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大西洋经向翻转环流(Atlantic meridional overturing circulation,AMOC)是全球环流系统的重要组分,其基本结构可简单地刻画为上下两层.AMOC上层分支将海洋表层高温、高盐的海水向极地方向输送,密度相对较低的海水在北大西洋副极地海域的强烈海气交互作用下,下沉形成北大西洋深层水,继而在大西洋中深层向赤道方向流动,构成AMOC下层分支.然而海洋中的实际情况要复杂得多.传统观点基于理论和气候模式,认为位于北大西洋副极地的拉布拉多海是驱动AMOC变异的关键海域;拉布拉多海深
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叶绿素由一系列酶促反应催化生成,其最后一步是叶绿素合成酶(chlorophyll synthase,CHLG)催化合成叶绿素a和叶绿素b。该实验主要以蒺藜苜蓿(Medicago truncatula)生态型R108和两种不同秋眠级紫花苜蓿(Medicago sativa)为材料,采用生物信息学方法对蒺藜苜蓿叶绿素合成酶(MtCHLG)的进化关系和基因结构进行分析,采用实时荧光定量方法分析MtCHLG对光照/黑暗、脱落酸(ABA)及聚乙二醇(PEG)的响应,利用叶绿素酸酯a加氧酶(MtCAO)突变体确定其与
TLR信号通路在天然免疫对抗感染中具有重要作用.2015年周大旺和陈兰芬教授研究团队在Nature Immunology杂志上发表封面文章,阐释了吞噬细胞中TLR信号通路可以激活Hippo信号通路关键激酶Mst1和Mst2,进而活化Rac家族蛋白来调节线粒体向吞噬小泡募集并释放活性氧(ROS)来清除病原体[1],然而TLR受体如何激活Mst1/2尚未被阐明.
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