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[摘要]:近日,日本东北大学植物发育团队和南京农业大学水稻栽培团队合作在PlantPhysiology在线发表了题为“ABERRANTPANICLEORGANIZATION2 controlsmultiplestepsinpanicleformationthroughcommondirect-targetgenes”的研究论文,揭示了APO2转录因子在水稻从营养生长到生殖生长的转换时期和水稻幼穗发育时期的分... [发表时间:2022/8/4 9:55:38]
[摘要]:玉米是我国种植面积最广的农作物之一,也是天然的异花授粉作物,异交率非常高。然而,在玉米中仍然存在着一种特殊单向杂交不亲和现象(Unilateralcrossincompatibility,UCI),其中,以位于玉米4号染色体短臂上的Ga1位点所控制的杂交不亲和效应最大,大家最为关注。2022年8月3日,NatureCommunications在线发表了华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室和洪山实... [发表时间:2022/8/4 9:50:26]
[摘要]:2022年08月02日,中国科学技术大学生命科学与医学部孙林峰教授团队及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背靠背分别发表题为“StructuralinsightsintoauxinrecognitionandeffluxbyArabidopsis PIN1”和“Structuresandmechanismsofthe Arabidop... [发表时间:2022/8/4 9:45:44]
[摘要]:基于CRISPR/Cas系统开发的胞嘧啶碱基编辑器(CBEs)和腺嘌呤碱基编辑器(ABEs)可以在不产生双链DNA断裂和不需要供体模板的条件下,分别产生C-T(G-A)或A-G(T-C)的碱基替换,是基因功能研究和遗传改良的有效工具。例如,利用碱基编辑技术在基因编码区实现氨基酸的替换,对基因进行人工定向进化,或引入终止密码子进行基因失活等。刘耀光院士与祝钦泷研究员团队前期开发了高效、广靶向的Phi... [发表时间:2022/8/4 9:48:51]
[摘要]:大白菜是典型的异花授粉蔬菜作物,有显著的杂种优势,雄性不育系的利用是配制其杂交种的理想制种手段。创制雄性不育突变材料,发掘新的雄性不育基因,可以为选育与利用大白菜雄性不育系奠定基础,同时,雄性不育突变体也是研究植物雄配子发育分子调控机制的理想材料。近日,TheoreticalandAppliedGenetics在线发表了沈阳农业大学冯辉教授团队题为“Mutationin BrGGL7 geneen... [发表时间:2022/8/4 9:47:53]
[摘要]:叶球是大白菜的产品器官。叶球的形成及发育是大白菜产量形成的重要决定因素。在大白菜生长发育过程中,叶片的形态、大小和数量的变异均对叶球的形成有显著影响,而构成叶片细胞骨架的微管与叶片细胞的极性形成和发育方向有密切关系。近日,HorticultureResearch 上线了(AdvanceAccess)沈阳农业大学冯辉教授团队题为BrAN contributestoleafyheadformation... [发表时间:2022/8/4 9:46:49]
[摘要]:专刊截稿截止日期:2022年10月31日专刊出版截止日期:2023年7月水果是人类获取营养的重要来源,果树种植是全球农村地区经济增长和发展的重要驱动力。目前,全球气候的急剧变化、水资源短缺和环境的恶化对水果行业发展来说造成巨大挑战。由于果树的童期较长、且具有多年生特性,相关分子机制的研究一直很困难。然而,随着植物基因组学、遗传转化、分子生物学、生物化学、分子育种和基因编辑等技术的进步,为果树这一重... [发表时间:2022/8/4 9:53:17]
[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]:论文:AcomparativetranscriptomicsandeQTLapproachidentifiesSlWD40asatomatofruitripeningregulator姓名:朱峰职位:华中农业大学&德国马克斯普朗克分子植物生理学研究所,博士后学历:华中农业大学,学士学位华中农业大学,博士学位兴趣爱好:篮球,羽毛球,旅行个人简介:博士就读于华中农业大学,师从园艺林学学院柑橘团队程运江... [发表时间:2022/8/4 9:56:40]
[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]
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