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  • 蔓菁叶片蜡质参与干旱胁迫反应研究中取得进展

    早期水生植物成功登陆并演化为陆生植物,为后期被子植物的繁荣做了重要铺垫。植物适应陆地环境与角质层的形成密切相关,而作为角质层组成部分,植物表皮蜡质是植物抵御环境胁迫的重要屏障。特别是在缺水的条件下,相关基因的表达能够促使蜡质的合成增加,从而减少植物遭受干旱带来的伤害。近日,中国科学院昆明植物研究所研究员杨永平带领的植物基因组演化与基因功能发掘团队以蔓菁为研究对象,结合不同基因型的蔓菁品种,通过生理

  • 施氮减轻桢楠幼苗干旱胁迫研究获进展

    桢楠(Phoebe zhennan)是一种生长缓慢的重要森林树种,为我国二级珍稀保护植物。分布于亚热带常绿阔叶林区西部,主要生长在海拔1500米以下。桢楠是一种受到威胁的优质木材生产树种,面临着严重的人为干扰和非生物因素的胁迫。前期,中国科学院成都生物研究所潘开文课题组对桢楠抗旱性进行了较为系统的研究,发现施磷可以通过调节桢楠叶片的生理生化过程从而提高其耐旱能力,这些结果对于濒临灭绝的桢楠林的保护

  • 水稻短期干旱记忆提升植物抗旱性相关机制取得进展

     植物在自然生长过程中往往会经历多次相同的环境胁迫,为了维持正常生长,很多植物会在经历多次胁迫时,表现出较经历第一次胁迫更强的抗逆能力,即植物具有胁迫“记忆”的能力。在众多的环境胁迫中,干旱是其中影响较大、破坏性较强的一种。水稻是我国最主要的粮食作物之一,其生长过程需水量较大,环境干旱对其生长、产量是不容忽视的威胁。关于水稻的抗旱机制,目前较多的是集中于具体功能基因或已知代谢途径的影响,

  • 组蛋白修饰调控水稻干旱应答新机制获揭示

     华中农业大学教授熊立仲课题组在《分子植物》在线发表研究论文,揭示了组蛋白单泛素化修饰精细调控水稻干旱应答的新机制,对于探究植物抗旱分子机理和抗旱遗传改良具有十分重要的意义。水稻作为主要的粮食作物和科学研究的模式植物,要提高自身抗旱性来增强粮食产量的稳产性,其抗旱应答分子机制研究尤为重要。植物激素ABA(脱落酸)在植物逆境应答中发挥重要的作用,ABA的信号转导受到多种机制调节。熊立仲课题

  • Plant Cell:水稻表皮蜡质合成和干旱反应分子机制研究获进展

     表皮蜡质是植物最外面的疏水层,对植物防御环境胁迫有保护作用,尤其在干旱胁迫条件下减少植物非气孔途径的水分流失方面发挥着重要作用。当前研究中,关于蜡质合成途径关键酶的编码基因,以及相关转录因子研究较多,但对蜡质合成翻译后调控机制的研究报道较为缺失。中国科学院东北地理与农业生态研究所在研究中首次发现了水稻Really Interesting New Gene(RING)类基因DROUGHT

  • Plant Cell:揭示植物激素通过WRKY转录因子调节生长和干旱协迫分子机理

    近日,爱荷华州立大学尹延海教授实验室在Plant Cell上发表了题为“Arabidopsis WRKY46, WRKY54, and WRKY70 Tranion Factors Are Involved in Brassinosteroid-Regulated Plant Growth and Drought Responses”的研究论文。该论文讲述了转录因子WRKY在BRs调节的植物生长和

  • 新型转基因水稻使用杂草基因来对抗干旱影响

    联合国粮食及农业组织(FAO)曾表示,大米是仅次于玉米和小麦的第三大粮食作物,许多国家世界大部分地区的主食是大米。 随着需求的增加和气候变化影响的不断增加,水稻的干旱脆弱性日益受到关注。据外媒报道,现在日本

  • 中科院华南植物园发现干旱限制加拿大白云杉生长

    记者从中科院华南植物园获悉,该园森林生态与模拟研究组黄建国团队,研究发现加拿大西部地区白云杉生长的主要限制因子是由气候变暖引发的干旱事件。相关研究近日发表在《农业与森林气象学》上。合理评估树木生长对气

  • 中国北方干旱区草地土壤细菌多样性空间格局研究取得进展

     在过去几十年中,微生物多样性的空间格局在区域、大洲甚至全球尺度上已开展了广泛研究,尽管大量证据表明多数微生物物种也具有与大型生物相似的生物地理格局,但是人们对于驱动微生物生物地理格局的重要生态学

  • 揭示干旱胁迫下大熊猫主食箭竹抗氧化防御机制

    随着全球气候的变化,我国干旱强度和受旱区域不断增加,并开始由干旱干旱区向湿润区发展。特别是最近几年我国西南地区屡屡发生严重的季节性干旱灾害。干旱作为一种最严重的非生物胁迫因子,极大地限制了植物的生长