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[摘要]:生长素是最重要的植物激素,主要合成部位是芽、幼嫩的叶和发育中的种子,通过极性运输分配到植物各处组织,调控生长发育——低浓度生长素促进生长,高浓度生长素抑制生长。生长素的极性运输对生长素的分配至关重要。那么,生长素极性运输是如何实现的呢?近日,浙江大学医学院生物物理系长聘副教授/附属第四医院双聘教授郭江涛指导的浙江大学-湖北大学联合研究团队在Nature发表题为“Structuralinsights... [发表时间:2022/8/4 9:43:53]
[摘要]:盐碱胁迫和开花期是限制作物生态适应性和产量的重要因素。随着盐浓度增加作物的产量会逐渐降低,同时作物高产往往需要伴随着开花期和成熟期的延长。我国目前拥有各类具有农业利用前景的盐碱地总面积1.85亿亩,大豆对盐碱具有中度耐性,是可能有效利用这些盐碱地资源的重要作物之一。因此,在大豆中鉴定同时控制耐盐碱和开花期基因,将为培育早熟高产耐盐碱大豆提供重要理论基础。目前,在大豆中分别鉴定到了一些控制大豆耐盐性... [发表时间:2022/8/4 9:42:36]
[摘要]:2022年8月1日,中科院遗传发育所李红菊团队在MolecularPlant发表了题为“Osmoregulationdeterminesspermcellgeometryandintegrityfordoublefertilizationinfloweringplants”的研究论文,报道了渗透调节决定开花植物精细胞形状和完整性的分子机制。开花植物的精细胞被包裹在花粉营养细胞的细胞质中,形态呈梭形... [发表时间:2022/8/4 9:41:17]
[摘要]:提高水稻产量是保障国家粮食安全的重要途径。水稻粒型是决定水稻产量的关键因素,也是影响稻米外观品质的重要因素。油菜素内酯(brassinosteroids,BRs)是一类多羟基化的甾醇类植物激素,广泛参与植物生长发育的各个过程,如株高、叶夹角和分蘖等,尤其在调控水稻籽粒大小方面发挥着重要作用。但目前关于BRs 信号通路与水稻粒型调控的分子机制的了解仍然是有限的。JIPB 近日在线发表了万建民院士团队... [发表时间:2022/8/4 9:39:32]
[摘要]:近日,南京农业大学资环学院土壤微生物与有机肥团队关于根际微生物群落组装与土传病害预测的最新研究成果“Smallchangesinrhizospheremicrobiomecompositionpredictdiseaseoutcomesearlierthanpathogendensityvariations”在TheISMEjournal在线发表,成果证明了植物发育早期能够快速分异出不同的根际微生... [发表时间:2022/8/4 9:38:05]
[摘要]:藏红花素是有益的抗氧化剂和潜在的化学治疗剂。藏红花素由藏红花素二醛形成,藏红花素二醛通过类胡萝卜素裂解双加氧酶2L(CsCCD2L)从玉米黄质中产生,而藏红花素的另一个主要来源栀子中的GjCCD4a将不同的类胡萝卜素(包括玉米黄质)转化为细菌中的藏红花素二醛。由于难以通过化学合成获得藏红花素,以及收获和加工手工采摘的藏红花和栀子花柱头的高劳动力成本,因此非常需要新的生物技术方法来大量生产这些化合物... [发表时间:2022/8/4 9:36:57]
[摘要]:疫霉属(Phytophthora)的卵菌可造成多种植物病害,比如致病疫霉(P.infestans)、辣椒疫霉(P.capsici)、寄生疫霉(P.parasitica)、棕榈疫霉(P.palmivora),大豆疫霉(P.sojae)可分别造成马铃薯晚疫病、烟草黑胫病,可可黑荚病,大豆疫病等等。马铃薯晚疫病曾经引发爱尔兰大饥荒,造成上百万人死亡。野生马铃薯和其他一些野生的茄科物种中含有大量的致病疫霉... [发表时间:2022/8/4 9:35:47]
[摘要]:近日,华中农大资源与环境学院作物养分管理研究团队在Plant,Cell&Environment和JournalofExperimentalBotany上发表两篇研究论文,系统揭示了钾营养调控油菜叶片生长和叶片功能的生理机制,为油菜钾肥的精准施用提供了理论支撑。我国长江流域冬油菜主产区土壤钾素供应普遍偏低,土壤有效钾处于潜在缺乏及以上的比例高达80%。然而由于钾在作物体内的移动性较强,在田间生产中不... [发表时间:2022/8/4 9:34:48]
[摘要]:保障粮食安全与实现碳中和是目前全球关注的热点。我国农业温室气体排放量占总排放量的14%,因此农业减排是农业可持续发展亟待解决的问题。就水稻而言,单位面积内排放的温室气体是小麦、玉米等旱作粮食作物的4倍以上。我国的水稻生产已形成“高产-大水大肥-高碳排放”的恶性循环。稻田排放的主要温室气体甲烷,贡献了全球10-12%的甲烷排放量,提供了2.4%的“加强全球变暖效应”(enhancedglobalwa... [发表时间:2022/8/4 9:33:09]
[摘要]:普通小麦是异源六倍体,经历了两次多倍化和驯化后其遗传多样性与野生种相比大幅降低,优异基因及其等位基因遗传基础极其狭窄,极大限制了现代小麦育种中诸多性状的遗传改良。寻找小麦基因发掘新方法和提高遗传多样性的新途径,对于小麦遗传改良具有重要意义。普通小麦基因组含有A、B和D三个亚基因组,含有大量的转座子序列,基因组中存在大量由于转座子插入、表观修饰等原因所导致的功能基因失活丧失功能,成为隐匿或沉默的基因... [发表时间:2022/8/4 9:32:03]
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