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[摘要]:小麦族鹅观草属物种纤毛鹅观草(Roegneriaciliaris)是多年生异源四倍体植物,广泛分布于我国、日本、韩国等亚洲和东欧国家。已有研究表明,纤毛鹅观草具有抗病、抗逆等多个优异性状,属于栽培小麦三级基因库。通过染色体工程创造的小麦-纤毛鹅观草双二倍体、异附加系等新材料,为纤毛鹅观草优异基因向栽培小麦转移奠定了基础。在通过染色体工程转移外源基因的过程中,准确高效的鉴定技术是关键。而目前分布广泛... [发表时间:2022/7/29 14:27:29]
[摘要]:棉花属于锦葵科棉属植物,陆地棉是目前全世界种植面积最大且产量最高的栽培棉种。近年来,陆地棉的基因组学研究取得了极大进展,但人们对其全基因组水平多维层级结构,功能元件以及其与候选基因在空间上的调控关系认识非常少。一个完整且精细的三维基因组图谱以及非编码调控元件鉴定对于棉花重要农艺性状的遗传改良具有非常重要的意义。近日,华中农业大学棉花遗传改良团队针对这一问题展开了研究,研究成果发表于植物学领域高水平... [发表时间:2022/7/29 14:26:40]
[摘要]:WRKY转录因子是植物应对病原菌侵染的关键调节因子,但是目前关于WRKY转录因子应对棉花枯萎菌(FOV,对棉花最具破坏性的病原菌)的调控机制仍不清楚。2022年6月21日,山东农业大学生命科学学院郭兴启教授/王琛副教授等在NewPhytologist在线发表了一篇题为GroupΙΙcWRKYtranscriptionfactorsregulatecottonresistancetoFusarium... [发表时间:2022/7/29 14:25:59]
[摘要]:低温限制植物地理分布和生长季节,制约作物产量,是影响植物生长发育的关键环境因子。在胁迫环境下,植物会通过代谢调控积累一定的渗透调节物来维持细胞及细胞膜的稳定性。其中由GolS(Galactinolsynthase,GolS,EC2.4.1.123)介导的棉子糖积累在逆境应答中发挥重要作用。目前关于逆境条件下调控GolS转录水平的调控因子鲜有报道。近日,国际权威期刊《JournalofExperim... [发表时间:2022/7/29 14:25:05]
[摘要]:植物中的RNA沉默首先被确定为转基因和病毒感染中的一种转录后机制。它是由病毒或转基因RNA触发的,关键的中间分子包括双链RNA(dsRNA)或Dicer-like(DCL)RNases的发夹RNA底物。在一些系统中,dsRNA是由RNA依赖的RNA聚合酶(RDR)作用于单链RNA分子而产生的。DCL衍生的21-24个核苷酸的RNA一般被称为小RNAs(sRNAs)。这些sRNAs与Argonaut... [发表时间:2022/7/29 14:23:52]
[摘要]:马铃薯是世界上最重要的块茎类作物。栽培马铃薯是同源四倍体(2n=4x=48),基因组包含四套高度杂合的同源染色体。马铃薯主要依靠薯块进行无性繁殖,有害等位基因隐藏在四套染色体中很难被清除,而优良基因的聚合要依靠四套染色体复杂的遗传重组,这些特征导致马铃薯品种的改良困难极大。解析栽培马铃薯基因组对挖掘和利用有益基因,并开展快速分子育种十分重要。2022年6月22日,MolecularPlant 在线... [发表时间:2022/7/29 14:22:40]
[摘要]:近年来,测序技术的发展和测序成本的降低促使植物基因组学取得了巨大进展。随着研究的深入,科研人员发现单一参考基因组无法代表一个物种的遗传多样性,从而提出了泛基因组(Pan-genome)的概念。泛基因组是特定群体内全部基因和基因组序列的总和,可以突破传统单个参考基因组的局限性。目前国际上先后开展了大豆、水稻、番茄、玉米、小麦、大麦和马铃薯等作物的泛基因组研究,未来,泛基因组有望取代单一参考基因组,成... [发表时间:2022/7/29 14:21:31]
[摘要]:大白菜(Brassicarapa L.ssp. pekinensis)是十字花科芸薹属芸薹种的重要蔬菜作物,叶球是其重要的营养和食用器官,结球性是决定产量和品质的首要性状,大白菜叶球形成与发育研究历来受到重视。2022年6月21日,Theoreticaland Applied Genetics在线发表了题为“BrKAO2 mutationsdisruptleafyheadformationinCh... [发表时间:2022/7/29 14:20:26]
[摘要]:Omega-3长链不饱和脂肪酸(LC-PUFA)、二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA),被认为是健康均衡饮食的重要组成部分。渔业提供了绝大多数Omega-3长链不饱和脂肪酸,但其对环境具有一定的破坏,因此可替代的不饱和脂肪酸可以满足人们日益增长的物质需求。亚麻荠具有高水平α-亚麻酸(ALA)的油料作物,并通过转基因的手段在亚麻荠中重建了从ALA合成EPA和DHA的生物合成途径,产生的E... [发表时间:2022/7/29 14:19:19]
[摘要]:自2012年以来,不同植物物种广泛开了高效的基因组编辑研究。以TALEN和CRISPR为代表的基因编辑系统已成为大多数实验室的基础研究工具。使用可编程酸酶进行基因组的精准编辑可能为基础研究和植物育种等诸多植物科学领域做出独特贡献。基因组编辑技术的革新正在以前所未有的力度推动植物基因组学研究。Cells是由MDPI出版的国际同行评审开放获取半月刊。Cells关注基因组编辑领域的新进展,包括与基因编辑... [发表时间:2022/7/29 14:18:03]
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