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[摘要]:当你享受美食时,是否会想起到全球仍有8亿人正在遭受饥饿与粮食短缺?预计2050年,全球作物产量需增加50%-70%才能养活100亿地球人!水稻、小麦和玉米作为全球主要粮食作物,在增产、稳产方面被给予厚望,除了应对极端气候变化和病虫害侵袭,如何突破自我,超越产量极限仍是科学家们心中的牵挂!今日凌晨,伴随着冉冉升起的太阳,中国农业科学院作科所周文彬团队在全球顶级期刊Science杂志发表了作物增产的希... [发表时间:2022/8/12 11:01:00]
[摘要]:叶是植物重要的功能器官,是植物进行光合、蒸腾和运输的重要场所,园林植物的叶还具有重要的观赏用途。羽衣甘蓝(Brassicaoleracea var. acephala)是十字花科芸薹属二年生观叶植物,叶形多样,叶色绚丽,莲座期宛若盛开的牡丹花,又名“叶牡丹”,观赏价值极高。叶形是羽衣甘蓝重要观赏性状之一,叶缘的多样直接影响了叶形的丰富程度。叶缘基因的挖掘与鉴定对羽衣甘蓝新品种选育具有理论指导作用。... [发表时间:2022/8/12 10:59:57]
[摘要]:保护性耕作作为一种通过对农田实施免耕、少耕、作物秸秆还田的农业耕作技术,具有节省劳力、提高肥料利用率、减少农田土壤侵蚀、保护农业生态系统等突出优势,是全球农业耕作模式的发展趋势。有害生物绿色防控是保护性耕作的关键配套技术。由于耕作多样性、气候特殊性和生境复杂性,保护性耕作对南方稻田系统生物多样性和作物保护效果的影响及机制尚不明确,且缺乏大面积应用的成功实践模式,很大程度上影响了南方稻田推广应用保护... [发表时间:2022/8/12 10:59:15]
[摘要]:近日,华中农业大学园艺植物生物学教育部重点实验室郑波教授课题组在BriefingsinBioinformatics在线发表了题为“CProtMEDIAS:clusteringofaminoacidsequencesencodedbygenefamiliesbyMErgingandDIgitizingAlignedSequences”的研究论文。该论文通过蛋白序列位点特征进行分数矩阵构建及其降维分析... [发表时间:2022/8/12 10:58:21]
[摘要]:植物作为固着生物,无法移动作战,只能依靠先天免疫对抗生物胁迫。为了确保自身免疫能够发挥作用,植物进化出一套复杂而快速的“战报”传递系统,这套系统由质膜和细胞内免疫受体组成,他们可以辨别膜外的风吹草动是否是病原体入侵,一旦确认,则立刻将“战报”传递至细胞膜内各个部门,激活植物免疫。2022年7月18日,NaturePlants在线发表了中山大学李剑峰教授研究团队题为“Plasmamembrane-n... [发表时间:2022/8/12 10:57:30]
[摘要]:甘蓝型油菜对我国旅游业具有很大贡献,其花瓣花色包括黄色、白色和粉色系,但是目前关于不同花色的特定色素和分子调控机制仍不清楚。近日,华中农业大学傅廷栋教授团队在JournalofExperimentalBotany在线发表了一篇题为GeneticandMulti-omicsAnalysisRevealBnaA07.PAP2In-184-317astheKeyGeneConferringAnthocy... [发表时间:2022/8/12 10:56:06]
[摘要]:近日,中国水稻研究所种质创新课题组在SCIENCECHINALifeSciences发表了题为“LSL1controlscelldeathandgrainproductionbystabilizingchloroplastinrice”的研究论文,该论文揭示了一个含有未知功能结构域的蛋白参与调控叶绿体氧化还原稳态的机制,进而影响水稻的产量与品质。叶绿体作为植物光合作用的重要场所,其能量转移及氧化还... [发表时间:2022/8/12 10:55:03]
[摘要]:自然变异为作物驯化和育种提供了宝贵的资源,养活了无数生命,即使在现代育种体系中,自然变异依然是最基本的育种资源。但未来,仅仅依靠自然变异产生有利变化的速度已经无法跟上日益增长的粮食需求,创造新的等位基因或有利变异将是未来育种的方向。小麦作为世界上最重要的粮食作物之一,其增产潜力受到遗传多样性限制,挖掘小麦优异等位基因已经是小麦育种的重要目标。2022年7月18日,NaturePlants在线发表了... [发表时间:2022/8/12 10:51:15]
[摘要]:今天介绍的是南开大学生命科学学院王宁宁团队在PCE上发表的研究论文《N 7 -SSPP fusiongeneimprovessaltstresstoleranceintransgenic Arabidopsis andsoybeanthroughROSscavenging》。叶片衰老是一个基因程序化和与年龄相关的活动过程,导致叶绿素降解、光合效率降低和活性氧物质(ROS)积累。它受到许多与衰老相关... [发表时间:2022/8/12 10:49:58]
[摘要]:CRISPR/Cas介导的基因编辑技术已被广泛应用于植物及农作物的基因功能研究和分子育种,但由于木本植物基因组杂合度高、组织培养和稳定遗传转化困难等原因,其在梨等木本果树作物上仍未得到较好的开发和应用,在一定程度上限制了梨相关基因功能的研究以及精准遗传改良和种质创新。近日,Horticulture Research上线了(AdvanceAccess)南京农业大学题为HighlyefficientC... [发表时间:2022/8/12 10:49:18]
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