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本期为大家推荐International Journal of Molecular Sciences (IJMS) 期刊五本精选特刊书,内容包含植物脱落酸和赤霉素功能的分子机制研究进展、细胞色素P450、膜系统中的离子和分子传输、植物细胞器遗传学、兰花的生物化学研究,欢迎大家阅读讨论。
01.Advances in the Molecular Mechanisms of Abscisic Acid and Gibberellins Functions in Plants
植物脱落酸和赤霉素功能的分子机制研究进展
Edited by Víctor Quesada
https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/4358
赤霉素 (GA) 和脱落酸 (ABA) 是两种植物激素,分别抑制和促进细胞伸长和生长。它们以拮抗方式调节植物发育过程,如植物生长、种子成熟和发芽到开花时间的过程、植物的下胚轴伸长和植物的根生长。它们也会参与到植物对各种非生物胁迫条件 (包括冷、热、干旱、盐度或洪水) 的反应和适应过程。因此对植物脱落酸和赤霉素功能的研究有利于揭示种子萌发、幼苗生长、开花和叶片伸展以及植物抗逆的机制。本特刊书收集发表了1篇简报、3篇研究型论文和5篇综述型论文。
涵盖主题:赤霉酸 (GA)、脱落酸 (ABA)、种子休眠、开花时间、信号通路。
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特刊书高引文章荐读:
Kaolin Reduces ABA Biosynthesis through the Inhibition of Neoxanthin Synthesis in Grapevines under Water Deficit
https://www.mdpi.com/1422-0067/21/14/4950
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02.Cytochromes P450: Drug Metabolism, Bioactivation and Biodiversity 2.0
细胞色素P450:药物代谢、生物活化和生物多样性2.0
Edited by Patrick M. Dansette and Danièle Werck
https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/3958
近七十年前,R.T. Williams和B.B. Brodie开发了药物代谢的概念以及反应的类型和身体促进药物排泄的机制。十年后Klingenberg和Garfinkel独立发现了P450蛋白;五年后Omura和Sato证明了它是一种细胞色素P450。如今有研究确定了该酶的突出功能及其在药物代谢和内生素生物合成中的作用,本特刊书共收集出版了12篇研究型论文和3篇综述型论文。
涵盖主题:细胞色素P450其结构、反应类型和机制、药物基因组学、生物活化反应和生物学标记、灭活机制、物种差异、生物多样性。
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特刊书高引文章荐读:
Molecular Functionality of Cytochrome P450 4 (CYP4) Genetic Polymorphisms and Their Clinical Implications
https://www.mdpi.com/1422-0067/20/17/4274
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03.Ion and Molecule Transport in Membrane Systems
膜系统中的离子和分子传输
Edited by Victor V. Nikonenko
https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/4130
膜在生活中扮演着重要的角色。生物细胞膜是一种封闭膜,其用作细胞内或围绕细胞内或周围的选择性屏障,并控制细胞中的物质的助熔剂。人造膜广泛用于水和食品溶液 (如牛奶、果汁和葡萄酒) 的处理;有机酸、生物活性化合物和营养物的分馏;和能源生产等应用。人造膜在很大程度上模仿了生物膜的结构和功能。与细胞膜一样,许多种类的人造膜都涉及由相对较长的疏水聚合物链和末端亲水“头部”组成的大分子。这些元素允许它们与水之间发生多种类型的相互作用 (疏水-疏水、偶极-偶极、离子-偶极、离子-离子),从而提供自组装并形成选择性渗透薄膜。因此了解水和离子传输之间的耦合效应对于提高电驱动膜分离过程的性能至关重要。本特刊书收录1篇简报、19篇研究型论文、2篇综述型论文。
涵盖主题:离子和分子通过生物膜和人造膜的传输的描述、生物膜和人造膜行为的相似性、人造膜的仿生结构特征及其对膜性能和分离过程性能的影响、材料结构-性能关系领域的一般性和案例研究、离子和分子传输的物理化学和化学物理方面。
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特刊书高引文章荐读:
Development of Polymer Blend Electrolyte Membranes Based on Chitosan: Dextran with High Ion Transport Properties for EDLC Application
https://www.mdpi.com/1422-0067/20/13/3369
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04.Organelle Genetics in Plants
植物细胞器遗传学
Edited by Víctor Quesada and Pedro Robles
https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/4003
细胞器遗传学是一门以细胞质内具自身基因组的细胞器 (如线粒体、叶绿体) 为研究对象的学科。遗传物质从线粒体和质体向细胞核的转移产生了线粒体DNA的核整合体 (NUMTs) 和质体DNA的核整合体 (NUPTs)。这种频繁发生的DNA转移正在进行中,因此细胞器来源的核基因组序列的表征和分布模式对于阐明植物和其他真核生物基因组的动力学和进化至关重要。本特刊书收录1篇简报、7篇研究型论文、4篇综述论文。
涵盖主题:类核蛋白的复制和动力学、基因表达的转录和转录后调控细胞器、细胞器翻译、蛋白质导入细胞器、逆行和顺行信号通路、细胞器生物发生和植物发育、细胞器基因组测序和数据库、细胞器进化和细胞器生物技术的技术进步。
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特刊书高引文章荐读:
Transcriptional and Post-transcriptional Regulation of Organellar Gene Expression (OGE) and Its Roles in Plant Salt Tolerance
https://www.mdpi.com/1422-0067/20/5/1056
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05.Orchid Biochemistry
兰花的生物化学
Edited by Jen-Tsung Chen
https://www.mdpi.com/journal/ijms/special_issues/Orchid_Biochemistry
兰科是被子植物最大的科之一,在世界范围内的广泛栖息地中有25,000-28,000种。兰花以其迷人的花朵而闻名,在全球园艺市场上具有很高的经济价值。但兰花的应用不止于此,一些兰花可食用,一些兰花具有香味,可以用作传统药物制剂的兰花品种也有很多,因此客座编辑决定创建特刊了解兰花生物化学相关的知识。本特刊旨在整合最近的创新方法并通过扩展广泛主题的知识,包括生物合成机械、生药学、生物技术和高通量,了解兰花生物化学方面的重大学术进展和技术、生物信息学和其他相关主题的内容
涵盖主题:兰花的繁殖、兰花的生物化学研究、兰花基因的差异表达、兰花的代谢分析、兰花的全基因组鉴定、兰花的传粉媒介鉴定。
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特刊书高引文章荐读:
Coelonin, an Anti-Inflammation Active Component of Bletilla striata and Its Potential Mechanism
https://www.mdpi.com/1422-0067/20/18/4422
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IJMS期刊介绍
主编:Maurizio Battino, Marche Polytechnic University, Italy
期刊主要发表生物化学与分子生物学、生物材料、生物物理、生物医学和化学等分子相关的研究。
2020 Impact Factor:5.924
2020 CiteScore:6.0
Time to First Decision:14.3 Days
Time to Publication:34 Days
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