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[摘要]:论文:TheevolutionofstomataltraitsalongthetrajectorytowardC4photosynthesis姓名:赵永耀目前职位:博士生教育:中国科学院分子卓越创新中心在读博士生兴趣:听歌个人简介:本人现在在中国科学院分子植物卓越创新中心攻读博士学位,从事光合作用方面的研究。光合作用对于我们的世界非常重要,而C4光合作用是一种高效率的光合作用类型。与具有C3光合作... [发表时间:2022/8/4 10:09:34]
[摘要]:论文:ThemiR1320-OsERF096moduleregulatesriceresponsetocoldstress姓名:沈阳职位:黑龙江八一农垦大学,在读博士研究生教育经历:本科,农 学,2014-2018,黑龙江八一农垦大学硕士,作物学,2018-2021,黑龙江八一农垦大学博士,作物学,2021-至今,黑龙江八一农垦大学兴趣:电影,读书,徒步个人简介:我对分子生物学的兴趣始于我的本科阶... [发表时间:2022/8/4 10:09:02]
[摘要]:近日,中国农科院植保所作物病原生物功能基因组研究创新团队在国际知名期刊PlantPhysiology在线发表了题为“T-LOC:acomprehensivetooltolocalizeandcharacterizetheT-DNAintegrationsites”的论文,报道了一个分析T-DNA插入位点分子特征的新工具:T-LOC。农杆菌介导的T-DNA转化是植物基因工程的核心技术,被广泛应用于基... [发表时间:2022/8/4 10:08:19]
[摘要]:C4光合是从C3光合进化而来,其不但有着较高粮食产量的潜力,也贡献了地球生态系统大量的初级生产力。C3到C4的进化道路上可以分为好几个被称为中间体的阶段(维管束鞘细胞的激活,叶脉的增多,GDC的转移与形成C2光合,C4代谢的建立)(SchluterandWeber2016;Sageetal.2012),包括了一系列复杂的分子、形态和生理的变化。气孔负责了H2O和CO2在叶片和大气之间的流通,对植物... [发表时间:2022/8/4 10:07:25]
[摘要]:禾谷类作物的花序结构(谷穗)的形态建成直接影响谷类作物的产量,且是研究生物结构复杂化的理想模型(Kellogg2015;ZhongandKong2021)。小穗(spikelet)是禾谷类花序结构的基本组成单元,而小穗是由数目不等的小花组成的小花序结构,因此,小穗兼具简单花朵和花序的形态特征。故而,小穗的身份决定、结构变异、小穗中可育小花数目及其遗传调控是决定禾谷类作物花序形态建成和产量形成的重要... [发表时间:2022/8/4 10:06:31]
[摘要]:近日,首都师范大学与中国农业大学团队合作在PlantPhysiology上在线发表了题为“SKI-INTERACTINGPROTEINinteractswithSHOOTMERISTEMLESStoregulateshootapicalmeristemformation”的研究论文,揭示了SKIP调控顶端分生组织分化的分子机制。植物的地上部分由茎顶端分生组织(SAM)分化而来,同源异型基因KNOX... [发表时间:2022/8/4 10:05:45]
[摘要]:自然界昆虫的选择压力驱动了植物复杂防御系统的进化。对于光周期敏感的植物,如大豆,在整个生长期都面临食叶性昆虫的危害,而开花期经常与害虫高发期一致。然而,目前尚不清楚植物如何协调其开花与抗虫性之间的关系。近日,南京农业大学农学院喻德跃教授团队在PlantPhysiology上发表了题为“CALCIUM-DEPENDENTPROTEINKINASE38 regulatesfloweringtimean... [发表时间:2022/8/4 10:04:59]
[摘要]:前体RNA的剪接是真核生物重要的转录后调控过程,是调节基因表达和产生蛋白质多样性的重要机制。剪接复合体是一个庞大的核糖核蛋白复合体,主要是由U1、U2、U4、U5、U6五个核心snRNP以及大量的非SnRNP蛋白组成。对剪接位点的精确识别、剪接复合体的组装和激活是前体RNA加工的关键。RES复合体最初在酵母中被报道,是一个由Bud13、Snu17和Pml1组成的非snRNP异源三聚体,随后在人、线... [发表时间:2022/8/4 10:04:07]
[摘要]:玉米秸秆经过酶解和发酵可以生产清洁能源,带来经济效益。然而,次生细胞壁中的木质素含量会影响细胞壁中木质纤维素多糖的水解作用,进而影响玉米秸秆的转化利用效率。因此,通过生物技术方法改变木质素含量可以作为提高玉米生物质能源利用的一个重要策略。目前在拟南芥和一些木本植物中的研究发现了NAC-MYB介导的多层级转录调控网络(hierarchicaltranscriptionalnetwork)在木质素合成... [发表时间:2022/8/4 10:03:21]
[摘要]:植物细胞中有两条脂肪酸从头合成途径:质体脂肪酸合成途径(ptFAS)和线粒体脂肪酸合成途径(mtFAS)。其中,ptFAS合成的脂肪酸占植物细胞脂肪酸来源的绝大部分,用于加工成各类功能脂质。mtFAS合成的脂肪酸极少,也少有相关研究。不过,从动物、微生物和拟南芥的少量研究来看,mtFAS可能是一条被低估的重要代谢路径。近日,华中农业大学番茄团队欧阳波教授实验室在PlantPhysiology发表了... [发表时间:2022/8/4 10:02:34]
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