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学界研圈社会实践

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  • 8971.【Mol Plant】南京农大揭示水稻根系如何逃避胁迫的分子机制

    [摘要]:土壤是高度异质的介质,土壤中养分、水分和有害物质在时空上往往分布不均。已有的研究表明,植物可以灵活地调整根尖的生长方向或根系的分支模式以获取生长所需的水分和养分,但植物根系如何响应分布不均的有毒物质(例如重金属和盐)?其机制如何?目前尚不清楚。近日,MolecularPlant在线发表了我院赵方杰教授团队题为“Ricerootsavoidasymmetricheavymetalandsalinit... [发表时间:2023/9/27 17:04:01]

  • 8972.北京科技大学万向元团队同期发表两篇植物生殖发育相关论文

    [摘要]:2023年9月21日,北京科技大学生物农业研究院、北京中智生物农业国际研究院万向元教授团队在PlantPhysiologyandBiochemistry(IF:6.5)10月刊,同期发表两篇论文:Asystematicanalysisofthesubtilasegenefamilyandexpressionandsubcellularlocalizationinvestigationofanthe... [发表时间:2023/9/27 17:02:04]

  • 8973.北京大学陈雪梅院士课题组博士后

    [摘要]:陈雪梅,美国国家科学院院士,北京大学生命科学学院讲席教授,现任北京大学生命科学学院院长。曾先后主持NIH、NSF等多项科研项目,在miRNA的发现及生物合成代谢和功能机制研究上做出原始创新和重要贡献,引领了植物miRNA与小RNA修饰等领域的国际前沿研究。在国际著名杂志Cell、Science、PlantCell、PNAS、NaturePlants和NatureCommunications等发表高... [发表时间:2023/9/27 17:01:10]

  • 8974.【Nature重磅】想法很重要!测序346个拟南芥着丝粒,揭示转座子入侵促进了物种形成

    [摘要]:以下文章来源于MolPlant植物科学,作者SCIShi2023年5月17日,Nature在线发表了英国剑桥大学IanR.Henderson、德国马普生物学研究所DetlefWeigel和英国萨塞克斯大学AlexandrosBousios联合团队及其合作者题为“CyclesofsatelliteandtransposonevolutioninArabidopsiscentromeres”的研究论文... [发表时间:2023/9/27 17:00:40]

  • 8975.【Plant Cell】填补空白!张德强团队揭示树木增粗关键遗传密码

    [摘要]:日前,北京农学院、北京林业大学张德强教授团队在国际顶尖期刊《ThePlantCell》杂志在线发表了题为“Naturalvariationintheprolyl4-hydroxylasegenePtoP4H9contributestostemperennialgrowthinPopulus”的研究论文。该研究通过引入时间维度作为表型挖掘了调控毛白杨胸径多年生动态生长的重要功能基因PtoP4H9,揭... [发表时间:2023/9/27 17:00:00]

  • 8976.林鸿宣等研究组应邀在Molecular Plant上发表关于植物响应热胁迫的分子机制的综述文章

    [摘要]:2023年9月21日,著名期刊MolecularPlant在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心林鸿宣研究组和上海交通大学林尤舜研究组联合撰写的题为“Themolecularbasisofheatstressresponsesinplants”的长篇综述论文,系统总结了植物在热形态建成和热胁迫损伤过程中感知和响应温度的分子机制,并从“源-库”角度提出了在全球气候变暖的形势下减少作物产量损失的... [发表时间:2023/9/27 16:59:29]

  • 8977.【Plant Cell万建民院士团队揭示水稻籽粒大小调控新机制

    [摘要]:近日,万建民院士团队在ThePlantCell在线发表了题为“ACYP78As–SMG4–COPⅡpathwaypromotesgrainsizeinrice”的研究论文。该团队在水稻中鉴定到一个调控水稻籽粒大小的关键因子SMG4,并阐明其分子机制,为水稻粒型改良提供了新的基因资源。  水稻是我国主要粮食作物,籽粒大小是粒重的主要决定因素,直接影响水稻的产量。因此发掘水稻籽粒大小调控的关键基因,研... [发表时间:2023/9/27 16:58:53]

  • 8978.山西大同大学煤基生态碳汇技术教育部工程研究中心诚聘英才

    [摘要]:煤基生态碳汇技术教育部工程研究中心于2022年9月经教育部批准立项建设,主要研究方向为煤炭清洁高效利用,煤基材料提升生态碳汇,煤基固废生态利用。工程中心在林草生态碳汇技术提升,困难立地植被恢复和林下经济提质增效,绿色低碳制造技术等领域开展应用技术研究。为培养聚集煤基生态碳汇技术领域的创新人才,即日起面向国内外招聘高层次优秀人才,具体要求,和岗位需求如下。一、招聘岗位科研/教学人员二、引进对象及基本... [发表时间:2023/9/27 16:58:26]

  • 8979.Science | 你为什么长那么白的原因被揭示:全基因组遗传筛选揭示了人类色素沉着的决定因素

    [摘要]:肤色是人类最多样化的特征之一,它是由黑色素的数量、类型和分布决定的。2023年8月11日,斯坦福大学JoannaWysocka团队在Science在线发表题为“Agenome-widegeneticscreenuncoversdeterminantsofhumanpigmentation”的研究论文,该研究利用黑色素的光散射特性对黑色素形成的调节因子进行了全基因组筛选。该研究确定了169个功能多样... [发表时间:2023/9/27 16:56:59]

  • 8980.Science子刊 | 封面!四川大学赵旭东等团队发现抗衰老CAR-T细胞可在大型动物体内追捕并消除衰老细胞

    [摘要]:尽管衰老在肿瘤抑制、伤口愈合以及可能的胚胎发育中发挥着有益的作用,但衰老细胞在组织中的异常积累会导致与年龄相关的慢性疾病和退行性疾病。为了解决这个问题,已经开发了senolytics,主要使用针对衰老细胞的化学药物。这些senolytics已被证明可以使衰老的组织恢复活力并延长小鼠的寿命。然而,由于衰老细胞的异质性,仍有必要开发更多的senolytics。细胞衰老以稳定的细胞周期停滞为特征,在衰老... [发表时间:2023/9/27 16:56:35]

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