打开APP

作物秸秆氮影响土壤有机碳积累的微生物学机制研究中获进展

秸秆添加条件下,黑土微生物氮矿化与碳降解功能协同作用,促进颗粒有机碳库的碳积累,并维持有机碳的稳定性。氮矿化基因与颗粒态有机碳和矿物结合态有机碳库中碳氮累积量以及有机碳中植物来源脂肪族碳关系紧密。

2022-04-07

研究揭示绿肥作物紫云英磷素养分循环的分子基础

  近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所土壤植物互作创新团队研究鉴定了磷高效紫云英品种,并解析了其磷高效的分子机制,为今后磷高效紫云英品种的育种改良和田间管理等积累了重要材料和经验。相关成果发表在《清洁生产杂志(Journal of Cleaner Production)》上。据易可可研究员介绍,绿肥被广泛用在农业生态系统中,在退

2022-03-19

Nature Communications:科学家发现影响作物包壳性状的关键基因

  植物种子的包壳性状是指种子被坚硬的颖壳包裹的特征。包壳的种子会降低机械脱粒效率,从而增加劳动生产成本。在田间机械化播种时,包壳的种子很容易在播种机的齿轮和管道出口发生粘黏,导致播种不均匀。中科院遗传发育所的研究团队发现了影响高粱和谷子包壳性状的基因,相关成果在《Nature Communications》发表,题为:Natural v

2022-03-18

Science:我国科学家领衔揭示关闭玉米和水稻中的KRN2/OsKRN2基因可提高作物产量

为了了解选择作用于直系同源基因(orthologous gene)的频率,来自中国农业大学、中国科学院、华中农业大学、湖北洪山实验室、扬州大学和德国马克斯-普朗克分子植物生理学研究所的研究人员在一项新的研究中研究了玉米中的籽粒产量(grain yield)数量性状基因位点KRN2和其水稻直系同源基因OsKRN2的功能和分子进化。

2022-03-29

Industrial crops and products:油料作物蓖麻耐热机制研究中取得进展

蓖麻是一种热带起源的油料作物,能够在极端高温(40℃)的条件下生长,为植物耐热机制研究提供了理想的体系。植物已经进化出多种生理、遗传和表观机制响应热胁迫,然而对于脂质重塑在热胁迫中的作用及其分子机制尚不十分清楚。中国科学院昆明植物研究所“种子分子遗传”专题攻关组围绕这一科学问题,利用脂质组学和转录组学联合分析,深入解析蓖麻幼苗在热胁迫下脂质重塑的分子基础。研

2022-03-14

Annual Review of Plant Biology:发表关于禾谷类作物胚乳发育和营养物质累积研究的综述文章

  禾谷类作物的胚乳是人类粮食和动物饲料的主要来源,也为工业产品提供大量原材料。禾谷类作物胚乳发育和营养物质累积与粮食的产量和品质直接相关,其分子机制研究是国际植物发育生物学领域中的重要课题,对于保障国家粮食安全和人民身体健康具有重要意义。中国科学院植物研究所刘春明研究组致力于水稻胚乳发育和营养物质累积的调控研究。研究组探究了水稻颖果和胚

2022-03-22

科研人员揭示水生作物菱角起源驯化之谜

  菱角在我国栽培驯化历史十分悠久。史料记载,在南宋时期菱角已成为江南地区居民重要的食物来源,这种水生作物起源于何处?何时被人类驯化?科研人员的最新研究给出了答案。国际学术期刊《植物生物技术杂志》近日在线发表了中科院武汉植物园邱英雄研究员团队关于菱角的重要研究成果。他们通过解析菱属植物的起源和驯化过程,加深了对水生植物的多倍体起源、演化和

2021-12-17

黑土耕层厚度影响作物养分吸收和产量研究中获进展

   黑土耕层变薄,有机碳储量下降,以及作物生产力和土壤肥力降低,是侵蚀黑土农田的主要特征。由于土壤退化过程缓慢,评估土壤侵蚀与作物生产力的关系较为困难。目前,研究土壤侵蚀影响作物生产力的方法主要有剖面线法、小区比较法及人为加土和削土法等人工模拟方法。作物产量对土壤侵蚀的响应取决于作物类型、土壤性质、管理措施和气候特征。然而,土

2021-10-29

Journal of Environmental Management:揭示基于木霉-芽孢杆菌共培养技术开发作物秸秆高效降解技术新策略

 近日,上海交通大学农业与生物学院陈捷教授团队在Journal of Environmental Management在线发表了题为Co-cultivation of T. asperellum GDFS1009 and B. amyloliquefaciens 1841:Strategy to regulate the production of

2021-10-08

Science:鉴定出致病性卵菌感染农作物所需的分解性果胶单氧酶

2021年8月13日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自英国、法国和沙特阿拉伯的研究人员在一种称为马铃薯晚疫病菌(Phytophthora infestans)的微生物中发现了一个酶家族。这些酶使得这种农作物病原菌能够降解植物细胞壁的一种关键的带电多糖成分---果胶,从而使得病原菌能够突破农作物的细胞壁防御,感染农作物。这些研究结果发现了以前未

2021-08-13