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学界研圈

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  • 35541.Microbiome | 研究揭示农业生态系统中未被发现的植物病毒多样性!

    [摘要]:以下文章来源于Ad植物微生物,作者托马斯对病毒病害重要性的认识,特别是在正在进行的COVID-19大流行中,增加了对探索跨生态系统的病毒多样性的研究兴趣,并通过高通量测序(HTS)和探索核苷酸数据库来协助研究。在农业生态系统中,病毒是无处不在的微生物,与真核生物宿主有关,包括作物和杂草植物、真菌、卵菌、节肢动物和线虫,以及细菌等原核生物。因此,病毒可以直接影响植物种群和个体植物生物群落的动态,或者... [发表时间:2023/4/12 9:51:15]

  • 35542.PNAS | 转录因子促进油菜素甾醇的合成进而抑制拟南芥根的顶端分生

    [摘要]:根系的可塑性发育是植物适应周围多变环境的重要基础,根尖干细胞的分裂能力和时机对于精准的建立的根形态结构具有重要的意义。控制根尖分生组织(RAM)中的细胞分裂对于保持RAM结构稳定以及适当的根系生长至关重要。在RAM的中柱中,细胞的数量由细胞平周分裂的频率决定,而细胞分裂的频率受多种植物激素和转录因子(TF)的控制。生长素和细胞分裂素正向调节RAM中的平周维管细胞分裂。油菜素甾醇(Brassinos... [发表时间:2023/4/12 9:50:40]

  • 35543.The Plant Journal | 西北农林科技大学马锋旺教授课题组揭示FERONIA类受体激酶提高苹果耐寒性的作用机理

    [摘要]:我国苹果的栽培面积和产量均居世界首位,然而极端低温天气引起的冻害是影响我国苹果产量的关键因素。低温能够抑制植物的生长发育,植物长期暴露在低温下会导致其细胞膜遭到破坏,引起细胞死亡。为应对低温胁迫,植物进化出多种保护机制。有研究表明,类受体激酶FERONIA能够参与低温抗性调控,但有关FERONIA参与苹果耐寒性调控的研究还未见报道。近日,ThePlantJournal在线发表了西北农林科技大学园艺... [发表时间:2023/4/12 9:50:12]

  • 35544.PNAS | 刘斌/孔凡江合作揭示GmEID1调控大豆开花时间和产量的新机制

    [摘要]:大豆是典型的短日照植物,对光周期十分敏感。光周期影响大豆的开花时间和株型,因而制约了优良品种的引种推广以及大豆产量的提高。E1是豆科植物特异的转录因子,也是大豆光周期响应的核心调控因子,然而,光信号如何转递到E1的分子机制仍有待阐明。2023年4月4日,中国农业科学院作物科学研究所刘斌团队和广州大学孔凡江团队合作在PNAS在线发表了题为“GmEID1modulateslightsignalingt... [发表时间:2023/4/12 9:49:37]

  • 35545.Plant Physiology | 南京大吴俊研究组揭示转录因子PbrMYB24调控梨果实石细胞中木质素和纤维素合成的新机制

    [摘要]:以下文章来源于植物生理PlantPhysiol,作者PP梨(Pyrus.L)是我国的传统栽培果树,具有重要的经济和社会价值。我国作为全球第一大梨生产国,栽培面积和产量均占世界总量的70%左右,在国际梨生产中占举足轻重的地位。但是,由于我国的一些传统地方品种没有经过人工选育和定向遗传改良,果实石细胞含量偏高,引起果肉口感粗糙,严重影响了梨果品质和市场欢迎度。因此,解析梨果实石细胞形成的分子调控机制,... [发表时间:2023/4/12 9:49:08]

  • 35546.武汉大学生命科学学院水稻抗虫课题组诚聘科研助理

    [摘要]:武汉大学生命科学学院杂交水稻全国重点实验室水稻抗虫课题组主要从事水稻抗褐飞虱基因的发掘与利用研究,在抗褐飞虱基因克隆、机理解析和种质创新等方面取得了重要进展,先后获得国家技术发明奖二等奖、大北农科技奖特等奖、湖北省技术发明奖一等奖和湖北省自然科学一等奖。一、招聘岗位根据科研工作需要,拟招聘科研助理1名。二、应聘条件1、具有生物、农学或植保等相关专业硕士研究生学历,或能力突出的本科毕业生;有植物遗传... [发表时间:2023/4/12 9:48:42]

  • 35547.The Plant Journal | 四川农业大学草类植物抗逆研究团队揭示白三叶耐热机制

    [摘要]:近日,四川农业大学草业科技学院彭燕/李州团队在国际著名期刊《ThePlantJournal》上发表题为“ATrifoliumrepensflavodoxin-likequinonereductase1(TrFQR1)improvesplantadaptabilitytohightemperatureassociatedwithoxidativehomeostasisandlipidsremodel... [发表时间:2023/4/12 9:48:14]

  • 35548.Nature Plants | 赤霉素促进生长素的极性转运,调节形成层中干细胞的命运决定

    [摘要]:维管形成层负责植物茎和根的侧向(次级)生长。这一过程在木本植物中中特别普遍,但也发生在非木本物种,如拟南芥。维管形成层由经历表皮周细胞分裂(即平行于器官表面的细胞分裂)的分生组织细胞组成。离开分生组织的形成层细胞最终分化为薄壁细胞或传导细胞。维管形成层含有双面干细胞,一侧产生次生木质部,另一侧产生次生韧皮部。然而,这些命运决定是如何调控的尚不清楚。近日,芬兰赫尔辛基大学的研究人员在NaturePl... [发表时间:2023/4/12 9:47:46]

  • 35549.Science Advances | 分子植物卓越中心万里团队等揭示植物免疫信号和细菌免疫通路交叉及相互激活的机制

    [摘要]:TIR(Toll/Interleukin-1Receptor)结构域蛋白在原核生物和真核生物中普遍存在,主要功能是介导免疫反应和细胞死亡。植物TIR免疫受体作为NAD+裂解酶发挥功能,产生信号小分子激活下游的脂肪酶类似蛋白EDS1而引起免疫和细胞死亡。除了激活EDS1的信号小分子,植物TIR降解NAD+还生成cADPR的同分异构体。目前结构已解析的cADPR同分异构体包括2’cADPR和3‘cAD... [发表时间:2023/4/12 9:47:12]

  • 35550.Nature Plants | 中科院分子植物卓越中心赵春钊团队揭示植物平衡生长和盐胁迫响应的分子机制

    [摘要]:北京时间2023年4月3日晚23时,中国科学院分子植物科学卓越创新中心赵春钊团队在NaturePlants以长文形式发表了题为“FERONIAcoordinatesplantgrowthandsalttoleranceviathephosphorylationofphyB”的研究论文,揭示了植物平衡生长和盐胁迫响应的分子机制。土壤盐碱化是威胁作物生长和产量、阻碍现代农业可持续性发展的世界性难题。在... [发表时间:2023/4/12 9:46:38]

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