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期刊论文

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  • 56981.突破!华中农大揭示棉花双隐性核不育系ms5ms6的败育机制

    [摘要]:杂种优势是自然界普遍存在的一种生物学现象,杂交种在主要农艺形状,如产量,品质,和抗性等方面展现出超越双亲的现象。棉花是主要的经济作物,利用杂种优势将会大大改良棉花纤维产量和品质,然而,通过人工去雄进行杂交费时费力且效率较低,而利用雄性不育系能大大增加杂种优势的利用效率。目前在生产上广泛利用的棉花雄性不育系只有洞A(不育基因符号ms14)和ms5ms6,利用ms5ms6已经创制了南农6号、南农98-... [发表时间:2022/8/15 9:14:11]

  • 56982.重磅!5篇Science文章同时阐述被忽视的草学研究, 草学研究迎来的最好时代

    [摘要]:草是高度多样化的,但只有六七种草提供了人类消耗的大部分卡路里。草作为作物的驯化始于大约10,000年前,并一直持续到今天。除了耕地和牧场外,草地生态系统(禾本科和泽泻目)覆盖了地球的大片地区,形成了陆地草原和海底草甸。草原创造并稳定了肥沃的土壤、储存碳、产生氧气、并提供动物栖息地、建筑材料和食物。即便如此,这些物种和系统往往被低估。土地利用转变和气候变化构成威胁,减缓气候变化的努力也是如此,优先考... [发表时间:2022/8/15 9:13:01]

  • 56983.【PNAS】只需种子表面涂一下,促进其发芽和抗盐胁迫!

    [摘要]:人口增长、土壤退化和农药滥用是农业在未来几十年必须面对的重大挑战。而种子增强技术能使种子在退化的环境中发芽,减少种子发芽时间并提高作物产量,在粮食安全方面发挥关键作用。迄今为止,设计让植物能够适应不同环境并在存在非生物胁迫条件下发芽的方面,进行了巨大的努力。PNAS杂志在线发表了来自英国剑桥大学BenedettoMarelli课题组题为“Abioinspiredapproachtoengineer... [发表时间:2022/8/15 9:09:43]

  • 56984.西南大学许一丰组发现调控拟南芥线粒体DNA复制的新机制

    [摘要]:线粒体是拥有独立基因组的半自主细胞器,其为真核生物的生命活动提供能量且不可或缺。然而,维持线粒体功能的绝大部分蛋白均由细胞核编码,线粒体基因组仅编码有限的线粒体蛋白。在酵母和小鼠中,单链DNA结合蛋白SSB(single-strandedDNA-binding)是线粒体DNA(mitochondrialDNA,mtDNA)复制机器的核心成员,其功能缺失直接导致mtDNA复制无法启动,引起线粒体氧化... [发表时间:2022/8/15 9:05:44]

  • 56985.【Science】突破!抑制翻译可使植物从减数分裂转为有丝分裂

    [摘要]:在被子植物中,单倍体配子由减数分裂产生。减数分裂过程中,DNA只复制一次,而细胞连续分裂两次,最终形成的4个子细胞中染色体数目只有母细胞的一半。在二倍体阶段向单倍体阶段过渡过程中,伴随着细胞分裂机制的重编程;减数分裂完成后,又重新过渡回有丝分裂。尽管研究发现,TDM1(THREE-DIVISIONMUTANT1)、SMG7(SUPPRESSORWITHMORPHOGENETICEFFECTSONG... [发表时间:2022/8/15 9:01:17]

  • 56986.华中农大通过精准编辑磷酸化位点获得抗病性和产量同时提高的水稻材料

    [摘要]:植物抗病过程中会激活不同层次的免疫反应,需要消耗大量的能量和代谢物质,往往会影响植物的生长发育和产量,因此植物进化出一套精细复杂的信号调控网络以调控自身生长和防御的平衡。丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)级联和钙依赖性蛋白激酶(CDPK)是植物生长发育、抗病、抗逆等信号传导通路的枢纽。然而,这两种关键的蛋白激酶如何平衡植物的生长和抗病仍然未知。2022年8月3日,PlantBiotechnologyJ... [发表时间:2022/8/15 8:59:08]

  • 56987.【Mol Plant】突破!让小麦一年生长5季的方法

    [摘要]:春化作用(vernalization),是指植物必须经历一段时间的持续低温才能由营养生长阶段转入生殖生长阶段的现象。春化过程中的低温,可诱导和促进越冬植物的花芽形成。以冬小麦为例,它一般在秋季萌发,经过一段营养生长后度过寒冬,才能在第二年夏初开花结实;这种机制有利于作物的顺利过冬。为了在未来开发高产、高营养价值的作物,各国研究人员进行了一系列的探索,并通过优化植物生长过程中的光照和温度等条件,大大... [发表时间:2022/8/15 8:57:07]

  • 56988.【Nature综述,IF 113】全面综述植物应激反应中 ROS 信号传导的研究进展

    [摘要]:活性氧(ROS)是使细胞能够快速响应不同刺激的关键信号分子。在植物中,ROS在非生物和生物胁迫感知、不同环境信号的整合和胁迫响应网络的激活中发挥着至关重要的作用。2022年6月27日,Naturereviewsmolecularcellbiology(IF=113.92022年)杂志在线发表了来自美国密苏里大学RonMittler为通讯作者等题为“Reactiveoxygenspeciessign... [发表时间:2022/8/15 8:56:10]

  • 56989.【总结】华中农业大学近期发表Plant Cell/ NC等多篇高水平文章

    [摘要]:再探生菜结球的奥秘8月2日,华中农业大学匡汉晖教授研究团队以“Loss-of-functionofSAWTOOTH1affectsleafdorsiventralitygenestopromoteleafyheadsinlettuce”为题在ThePlantCell上发表了研究论文。该研究克隆了控制生菜结球的新基因LsSAW1,发现其可以下调近轴基因和上调远轴基因以促进生菜结球发育。课题组前期已克... [发表时间:2022/8/15 8:55:01]

  • 56990.​山东大学程爱霞组解析蕨类植物中新型查尔酮合酶的功能和催化机制

    [摘要]:查尔酮合酶(Chalconesynthase,CHS)在植物中分布广泛,是黄酮类化合物生物合成途径中的第一个关键酶,能够催化对香豆酰辅酶A(p-coumaroyl-CoA)与丙二酰辅酶A(malonyl-CoA)生成柚皮素查尔酮。迄今为止,对于蕨类植物查尔酮合酶的分子催化机制研究较少。JIPB近日在线发表了山东大学程爱霞课题组题为“Molecularandstructuralcharacteriz... [发表时间:2022/8/15 8:52:07]

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