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期刊论文

60067条记录

  • 56461.JIPB | ​特邀综述!浙江大学与密歇根州立大学合作总结植物过氧化物酶体中的泛素化机制和目标蛋白

    [摘要]:细胞器通过化学环境和底物可及性,决定代谢途径的功能。过氧化物酶体是代谢功能异常丰富的细胞器,在植物的光呼吸、脂肪酸与氨基酸代谢、激素代谢、活性氧代谢、辅酶合成、嘌呤代谢中发挥重要功能。过氧化物酶体与作物产量和抗性密切相关,其功能缺陷会降低光合作用,削弱抗病虫能力,造成发芽抑制、配子不育、胚胎死亡等生理缺陷(Panetal.,2019;Panetal.,2020)。因此,研究植物过氧化物酶体的代谢网... [发表时间:2022/8/24 8:50:55]

  • 56462.Nature Microbiology | 华中农大蛋白质科学研究团队在细菌Retron系统抵抗噬菌体感染机制研究中取得新进展

    [摘要]:细菌与噬菌体之间的军备竞赛使细菌的防御系统不断进化,科学家在研究细菌防御系统抵御噬菌体入侵的具体作用机制过程中,开发出多种生物技术工具。因此,研究新的细菌防御系统既有助于理解原核生物免疫进化,也有望挖掘新型基因操作工具。北京时间2022年8月18日晚23时,《自然-微生物》(NatureMicrobiology)杂志在线发表华中农业大学农业微生物国家重点实验室、洪山实验室蛋白质科学研究团队和湖北大... [发表时间:2022/8/24 8:48:24]

  • 56463.New Phytologist | 山西农业大学杨雪芳研究团队揭示丛枝菌根真菌如何协助外来菊科植物入侵当地生态系统

    [摘要]:植物根部与土壤微生物除了能够相互影响对方的生长发育,对周围环境中其他物种间的竞争、群落结构与群落多样性也存在很大的影响。约80%的陆地植株可以与丛枝菌根真菌(AMF)形成互利共生的关系,AMF除了改善寄主的生长发育还可以影响寄主在群落竞争中的地位,甚至改变整个生态系统的功能,AMF是如何介导植物间的竞争关系还不清楚。臭名昭著的“加拿大一枝花”便是典型的入侵并破坏当地生态系统的菊科植物,造成巨大的经... [发表时间:2022/8/24 8:47:22]

  • 56464.JIPB | ​中科院分子植物科学卓越创新中心雷明光课题组发现低磷调控根系重构的表观遗传新机制

    [摘要]:磷是植物生长发育所必需的大量营养元素之一,但是土壤中可被植物直接吸收利用的磷不足,严重限制了农作物的产量。在模式植物拟南芥中的研究发现,低磷抑制主根伸长,促进侧根与根毛发育,改变根系构型,增强对土壤中磷的吸收能力。近年来越来越多的研究表明,DNA甲基化、组蛋白修饰等表观遗传机制在植物响应环境胁迫的过程中起重要的调控作用。但是,表观遗传在低磷条件下根系重构中的作用机制一直不明确。JIPB近日在线发表... [发表时间:2022/8/24 8:46:33]

  • 56465.The Crop Journal | 中科院成都生物所利用BSE-seq快速定位小麦籽粒大小和粒重QTL

    [摘要]:小麦(Triticumaestivum L.)产量是一个复杂的数量性状,受遗传和环境因素的互作影响。粒重(以千粒重计)是产量三要素之一,其遗传力比产量本身更加稳定。千粒重主要由籽粒大小及其长度、宽度等形态控制。鉴定、验证和克隆小麦籽粒大小和重量相关的数量性状位点(QTL)或基因对解析产量形成的遗传机制及分子设计培育高产小麦具有重要意义。近日,中国科学院成都生物研究所王涛研究员团队在TheCropJ... [发表时间:2022/8/24 8:45:41]

  • 56466.PBJ | 利用BSMV病毒的sgRNA递送系统在小麦Q基因启动子上实现多靶标编辑

    [摘要]:使用CRISPR-Cas基因编辑技术来改良作物主要依赖于对参与调控关键性状的基因的功能的理解。基于Cas9和Cas12a的CRISPR技术已成功应用于小麦基因组中的单个基因和多个基因的编辑,但常规基因编辑需要进行大规模转化和后代筛选。此外,为小麦和许多其他作物开发的遗传转化方案仅限于少数具有高再生能力的品种。为此研究人员采用再生相关转录因子(WUS,BBM,GRF-GIF等)来提高再生的效率,但组... [发表时间:2022/8/23 15:31:51]

  • 56467.Cell Reports | 植保所与作科所合作揭示VQ蛋白平衡水稻广谱抗病性与生长的分子机制

    [摘要]:2022年8月16日,中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队和作物科学研究所作物精准育种技术创新团队合作在细胞子刊《细胞通讯》(CellReports)上发表了题为“AVQ-motif-containingproteinfine-tunesriceimmunityandgrowthbyahierarchicalregulatorymechanism”的研究论文。该研究报道了... [发表时间:2022/8/23 15:31:09]

  • 56468.The Plant Cell | 中科院东北地理与农业生态研究所卜庆云团队揭示OsWRKY53负调控水稻孕穗期耐冷性

    [摘要]:水稻起源于热带地区,属于低温敏感作物,低温严重限制水稻在高纬度、高海拔地区的种植。我国平均每4到5年就会发生一次大规模的冷害,孕穗期冷害每年造成水稻减产约为300万到500万吨。黑龙江省是我国优质水稻的主产区,但该地区水稻孕穗期冷害频繁发生,孕穗期耐冷性和稻瘟病抗性一样,是黑龙江省水稻品种审定的必须前提。解决水稻孕穗期冷害问题对于保证我国粮食安全,具有十分重要的现实意义。然而,目前已报道的孕穗期耐... [发表时间:2022/8/23 15:30:05]

  • 56469.The Plant Cell | 中科院遗传发育所张劲松研究组发现乙烯和生长素途径互作调控水稻根生长的新机制

    [摘要]:乙烯和生长素参与包括植物发育、应激反应和适应性生长等多种生物学过程。吲哚-3-丙酮酸(IPyA)途径是生长素合成的主要途径。在该途径中,色氨酸转氨酶TAA1先将色氨酸转化为IPyA,之后黄素单加氧酶YUCCA进一步催化IPyA转化为IAA。水稻是半水生单子叶作物。中国科学院遗传与发育生物学研究所张劲松研究组通过对一个根特异的乙烯不敏感水稻突变体mhz10的研究发现,MHZ10基因编码色氨酸氨基转移... [发表时间:2022/8/23 15:29:16]

  • 56470.Cell Reports | 陈晓亚研究组揭示药用鼠尾草基因组特征及丹参酮进化机制

    [摘要]:科研进展| Research药用鼠尾草(Salviaofficinalis),英文名直译“圣草”,与我国的丹参(SalviamiltiorrhizaBge.)同属唇形科鼠尾草属;丹参在西方则被称为“中国圣草”,二者分别为东方和西方著名的药用植物。中国科学院分子植物科学卓越创新中心、上海辰山植物园、复旦大学以及英国JohnInnesCentre等单位合作完成了药用鼠尾草的全基因组序列,通过与丹参的代... [发表时间:2022/8/23 15:28:13]

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