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小麦穗型形成的遗传基础解析研究取得进展

小麦(Triticum aestivum L.)作为一种重要的粮食作物,为全世界人口提供了约20%的能量摄入和重要的蛋白质来源。我国是小麦生产和消费大国,培育高产小麦品种、不断提高小麦产量是保障我国粮食安全的重要措施之一。穗长和穗密度作为重要的穗相关性状,与产量密切相关。因此,鉴定、验证和克隆穗长和穗密度相关的数量性状位点(QTL)或基因对解析它们的遗传机制

2021-08-08

Science:抗生素抗性元件的时间变化控制着噬菌体与病原体的冲突

2021年7月30日讯/生物谷BIOON/---在自然界中,细菌要与丰富多样的病毒(噬菌体)作斗争,因此需要有广泛的防御系统。抗噬菌体系统与移动基因组(mobilome,基因组中所有可移动遗传因子的总和)中的基因簇集在一起,这表明噬菌体捕食可以通过可移动遗传因子(mobile genetic element, MGE)的流动来推动细菌的进化。尽管不断发现新的

2021-07-30

FBXL14缺失通过Twist1稳定化促进非小细胞肺癌间质移位和放射抗性

肺癌是全球癌症相关死亡的最常见原因,其中非小细胞肺癌(NSCLC)的病例数最多。电离辐射(IR)是肺癌患者治疗中不可缺少的重要手段,但放疗后抵抗的获得是降低放疗疗效的主要障碍。要克服这一局限,重要的是要确定癌细胞对辐射产生抵抗力的机制。以前,E3泛素连接酶被认为是癌症治疗中放射增敏的潜在靶点。图片来源:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.

2021-07-28

Nat Cancer:癌症真地存在交叉抵抗性,至少对黑色素瘤就是如此

2021年7月28日讯/生物谷BIOON/---靶向治疗和免疫治疗经常被作为一种组合拳来治疗某些癌症,但有时这种方法并不奏效。在一项新的研究中,来自奥地利、英国、瑞士、美国和澳大利亚的研究人员发现作为免疫治疗期间激活免疫系统的关键细胞,树突细胞在对靶向治疗产生抵抗性的黑色素瘤小鼠模型中,具有较少的活性和较少的数量,这解释了为什么这些肿瘤对免疫治疗不太敏感。刺

2021-07-28

PLoS Genetics:研究揭示菜粉蝶感受甘蓝中黑芥子苷的味觉分子基础

   植物中数量庞大且结构复杂的次生物质构成每种植物的独特味道,这些次生物质大多对植食性昆虫具有防御作用,阻碍昆虫的取食。然而,有的昆虫非但不受其影响,反而把它们作为识别寄主植物的标志刺激物。取食十字花科植物的多种专食性昆虫就是如此。菜粉蝶(Pieris rapae)是一种世界性的重要农业害虫,嗜食百姓日常食用的甘蓝、花椰菜、油

2021-07-27

研究揭示汉字书写能力自我意识的脑神经基础

  “你觉得你自己字写得怎么样?”。当我们在回答这个问题的时候,需要对自己的书写能力进行评估,而这种估计的准确性依赖个体的自我意识,即元认知能力。元认知是一种反省与控制认知加工的能力,对日常活动起到重要的调控作用。以往研究考察了人类知觉和记忆元认知的脑机制,但对运动技能,尤其是高度熟练的运动技能的元认知及其神经基础缺乏了解。汉字书写是一项

2021-07-19

Nature Plants:研究揭示绿藻光合作用状态转换调控的超分子结构基础

  绿藻是水体和土壤中常见的光合生物,作为有机物的原初生产者在生态系统中发挥重要作用。它们具有和植物相似的两个光系统——光系统I(PSI)和光系统II(PSII),通过捕光复合物I和II(LHCI和LHCII)吸收光能并将能量传递给两个光系统,完成光驱动的电子传递和能量转换过程。在光照条件多变的自然环境中,光能在两个光系统之间的分配可能不

2021-07-10

Nature Plants:研究揭示组装因子Psb28调控光系统II组装修复的结构基础

  光系统II(Photosystem II,PSII)是位于放氧光合生物类囊体膜上的重要膜蛋白质机器,利用光能将水裂解为质子和电子,并放出氧气。具有光合放氧功能的PSII核心复合体是由20个蛋白亚基(17个跨膜蛋白和3个外周蛋白)、锰簇、非血红素铁、色素、质体醌(QA和QB)分子等多个辅助因子组成的色素膜蛋白复合体。PSII在体内的组装

2021-07-06

维多利亚大学:1型糖尿病认知功能损害的微血管基础

大脑的复杂计算需要源源不断的血液供应来满足其巨大的新陈代谢需求。血液供应的紊乱,即使是最小的血管网络,也会对神经元的功能和认知产生深远的影响。1型糖尿病是一种流行的、潜伏的代谢紊乱,它会逐渐地、异质性地扰乱大脑中的血管信号和功能。因此,它与一系列不利的血管改变有关,如血管张力调节受损,病理性新生血管和血管倒退,毛细血管堵塞和血脑屏障破坏。在这篇综述中,作者强

2021-06-30

SoliMix结果公布:首个基础胰岛素与GLP-1RA的复方制剂与预混胰岛素的头对头比较研究

在胰岛素百年诞辰之际,第81届ADA(美国糖尿病学会)年会的召开为科学界提供了一个回顾和庆祝糖尿病治疗百年进步,思考和展望胰岛素未来发展的机会。

2021-07-05