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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

新研究指出高等生物中存在高水平DNA甲基化的大部分证据可能源于细菌污染

几十年来,一小群一流的医学研究人员一直在研究一种生物化学的DNA标记系统,它可以开启或关闭基因。许多人已经在细菌中研究了它,如今有些人已经在植物、苍蝇,甚至人类脑瘤中看到了它的迹象。然而,在一项新的研究中,来自美国西奈山伊坎医学院的研究人员发现这可能存在一个问题:它在高等生物体中存在的大部分证据可能是由于细菌污染造成的,而使用目前的实验方法很难发现。

2022-02-06

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

New Phytologist:发现冠层占空体积是作物光能利用效率新指标

近日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心朱新广研究组在New Phytologist上,在线发表了研究成果Canopy occupation volume as an indicator of canopy photosynthetic capacity。该研究发现了描述冠层效率的新特征,即冠层占空体积(Canopy Occupation Volume,CO

2021-08-08

研究解析作物籽粒灌浆和磷利用的分子机制

Nature Genetics在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员何祖华研究组与上海科技大学、加州大学伯克利分校合作完成的题为A plasma membrane transporter coordinates phosphate reallocation and grain filling in cereals的研究论文,在作物籽粒灌浆、磷素利

2021-05-09

研究揭示蓖麻从树木到作物的起源和驯化历史

  蓖麻(Ricinus communis)是重要的非食用油料作物之一。蓖麻种子富含蓖麻油酸(顺式-12-羟基十八碳-9-烯酸,18C:1OH),在高温下不易挥发、低温下不易凝固,是工业、航空和机械常用的高级润滑油,也是重要的生物柴油原料,具有重要的经济价值。由于蓖麻适应性强、种植范围广,利用边际土地发展蓖麻产业已引起广泛关注。考古学研究

2021-04-25

研究发表“基因组编辑助力作物改良和未来农业”综述文章

  通过基因组的定向与特异改造而实现作物的精准设计和培育是作物遗传改良研究的重要问题,基因组编辑有望为该问题的解决提供重要策略与途径。中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员高彩霞研究组致力于植物基因组编辑技术创新及作物分子设计育种应用的研究。近日,Cell在线发表了高彩霞题为Genome Engineering for Crop Impr

2021-02-20