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  • 研究发现番茄果实中叶绿素代谢调节基因

     番茄果实成熟过程中伴随着叶绿素的降解,类胡萝卜素和类黄酮的积累。来自重庆大学的科研团队在研究中发现,SlMYB72基因在调节叶绿素、类胡萝卜素和类黄酮代谢方面具有重要作用,为园艺作物改善果实营养提供了潜在的靶点。相关成果近日发表在《植物生理学》杂志。番茄基因SlMYB72属于转录因子R2R3-MYB亚家族,位于细胞核内,具有转录激活活性。科研团队

  • 研究揭示番茄激酶免疫机制

     番茄非典型受体激酶(TARK1)是入侵后免疫所必需的一种假激酶。TARK1最初被认为是黄体单胞菌效应蛋白N(XopN)的靶点,XopN是早期防御信号的抑制因子。但TARK1如何参与免疫信号转导,其机制尚不清楚。为深入了解TARK1在番茄免疫中的作用,来自斯坦福大学的一个科研团队对TARK1如何参与免疫信号转导的机制进行了深入研究,发现番茄中激酶T

  • 番茄茎秆变粗的关键基因被发现

     近日,《实验植物学杂志》(Journal of Experimental Botany)在线发表了华中农业大学教授叶志彪团队的最新研究成果。该研究鉴定了调控番茄茎秆发育的关键基因SD1,并从遗传和进化角度解析了番茄茎秆发育的遗传基础及调控机制。论文通讯作者叶志彪介绍,番茄茎秆的加粗不仅有利于增产,还能提高番茄的机械抗性,使其适应免搭架的轻简栽培。

  • 科研人员破解番茄“抗虫兵法”

     4月11日,昆虫学期刊《害虫管理科学》发表了中国计量大学生命科学学院研究员张蓬军等的研究论文,解密了番茄的“智能”防御机制,破解了番茄独特的“抗虫兵法”。其研究成果表明:番茄会根据自身的组成型防御的强弱程度,来决定是否启动诱导型防御反应,以实现最佳的防御效果。植物在漫长的演化中,为适应复杂的生长环境,往往会形成强大的防御机制。尽管科学家们已经发现

  • 番茄丢失的耐盐基因被找回

     人口的增加对高效利用农业资源提出了更高的要求。据统计,全球盐碱地面积高达9.56亿公顷,提高作物的耐盐性是解决粮食安全问题的重要途径之一。番茄是主要蔬菜之一,起源于南美洲安第斯山地区,当地野生醋栗番茄能够在较高盐胁迫环境下生长。然而,在驯化和育种过程中,人类更关注其果实大小,丢失了野生番茄的耐盐基因。近日,中国农业科学院(深圳)农业基因组研究所研

  • 高效育种技术让番茄和辣椒更好吃

    蔬菜与病虫害的抗争从未停歇。然而,大量使用农药会给人类健康、环境等带来很多不利影响,科学家们一直在寻求两全其美的办法,既可以减少农药施用量,又可以保证蔬菜的安全生产与供给。“那就要培育出既多抗又优质、丰产的品种。”20年前,华中农业大学园艺林学学院教授叶志彪就萌生出这样的想法,并不断付诸实践,开展科技攻关。他带领团队从传统的育种方式,到现在的分子育种技术,突

  • 新型番茄雄性不育系统用于杂交种子生产

     番茄作为一种严格的自花授粉作物,具有明显的杂种优势,番茄生产基本上都是应用杂交种。目前番茄的杂交制种以人工去雄授粉的方式进行,存在制种成本高、杂交种纯度难保证等风险。利用雄性不育系做母本进行杂交种子生产,可减少人工去雄劳动量,从而降低成本并提高种子纯度以及避免亲本流失。自然发现的番茄雄性不育系多数是隐性核不育系,转育过程长并难以找到有效保持系,制

  • 研究揭秘拉丁美洲番茄驯化史

     近期,一项由美国国家科学基金会资助的新研究,揭示并证实了南美西红柿的进化历史,相关论文发表于《分子生物学与进化》。普通栽培番茄是世界上种植最广泛的蔬菜作物之一。2012年,驯化的亨氏1706番茄成为第一个完成全基因组测序的番茄,使人们更好地了解这种世界上价值极高的蔬菜作物。从那时起,科学家就不断加深对番茄12条染色体的进化变异的理解。现代西红柿的

  • 噬菌体“鸡尾酒”防控番茄青枯病

    噬菌体是环境中普遍存在的一类专门侵染细菌的病毒。此前,科学家对噬菌体能否抑制土壤中的病原菌不甚了解。当地时间12月2日,英国《自然—生物技术》发表了南京农业大学资源与环境科学学院的最新研究成果。该成果揭示,噬菌体不仅可以“专性猎杀”和“精准靶向”土传青枯病的病原菌,降低其生存竞争能力,还能重新调整根际土壤菌群结构,恢复群落多样性,增加群落中拮抗有益菌的丰度。

  • 微生物帮番茄“征服”盐碱地

       要吃新鲜西红柿,最好的办法就是加一点盐。但是直到现在,当种植这些鲜艳的水果时,土壤中的盐或咸水一直是大禁忌。中东地区的植物科学家发现,在土壤中加入一种沙漠根茎真菌(印度梨形孢菌),可以保护番茄不受盐的破坏。梨形孢菌最初是在印度分离出来的。研究人员在温室里种植番茄,就像商业种植者那样,一半种植在有真菌的土壤里。在4个月的时间里,研究人员为土壤中加入真菌和不加入真菌