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Plant Cell:赤霉素调控拟南芥开花的分子机制

8月31日,上海生科院植物生理生态研究所王佳伟研究组在 The Plant Cell 杂志发表题Gibberellin Controls Arabidopsis Floral Transition through miR156-Targeted SQUAMOSA PROMOTER BinDinG–LIKE Transcription Factors的研究论文。

2012-09-04

Plant Journal:AtRFC1能通过影响同源染色体和姐妹染色单体的均等分离

来自武汉大学生命科学学院,杂交水稻国家重点实验室的研究人员发表了题为“Replication factor C1 (RFC1) is required for double-strandbreak repair during meiotic homologous recombination inArabidopsis”的文章...

2013-01-05

Plant Cell:禾谷镰孢侵染植物的分子策略

12月,上海生科院植生生态所唐威华研究组在The Plant Cell杂志在线发表题为“in Planta stage-specific fungal gene profiling elucidates the molecular strategies of Fusarium graminearum growing inside wheat coleoptiles”的研究论文...

2013-01-02

Plant Physiol:高立志等发现植物基因本身特征对其进化命运的显著影响

多倍化在被子植物中普遍存在,几乎所有的被子植物基因组都经历过多倍化事件,与人们生产生活密切相关的许多作物都是多倍体或古多倍体。多倍化是被子植物进化的重要力量,许多植物物种就是多倍化形成的。例如,拟南芥基因组经历了至少3次多倍化事件,水稻基因组经历了至少2次多倍化事件,玉米基因组经历了至少3次多倍化事件。在多倍化发生后,整个基因组将经历快速的进化以重建二倍体的二倍化过程。

2013-03-14

Plant Sci. 新疆北部泥盆纪植物莱氏蕨化石研究获进展

近期,《国际植物学期刊》(international Journal of Plant Sciences)以封面文章的形式刊发了中国科学院南京地质古生物研究所徐洪河副研究员等人对新疆北部泥盆纪植物莱氏蕨化石研究的最新成果,提出了陆生植物最早在泥盆纪早期就具有攀援习性的可能性。 莱氏蕨(Leclercqia)是一种研究历史悠久,研究程度深入,也广为学者所熟知的植物之一。

2011-09-05

Plant Cell:龚继明等揭示胞外钙信号感受及植物抗旱新机制

植物学权威期刊Plant Cell近日在线发表了植物分子遗传国家重点实验室离子组学研究组题为“Arabidopsis histone methylase CAU1/PRMT5/SKB1 acts as an epigenetic suppressor of the calcium signaling gene CAS to mediate stomatal closure in response

2013-08-22

Plant Syste Evol:徐凤霞等番荔枝科花粉研究获新发现

花粉的形状和外壁纹饰 花粉是植物系统发育中较保守的器官之一,花粉的变异程度往往标志着该类群的进化水平,是系统发育研究中最有价值的证据。番荔枝科是木兰目较原始的类群,在属间或属内都具有高度的多样性,其中花粉形态的多样性最为丰富,比任何其它科显示出更多的变异,处于被子植物花粉演化途径中十分关键的位置。

2013-03-09

The Plant J:余迪求等揭示拟南芥转录复合物参与调控植物盐害反应机制

在自然界中植物的生长发育往往受到各种环境胁迫(Environmental stresses)的影响,如高温、低温及干旱等。其中土壤的盐碱化(Salinity stress)是限制农作物栽培及产量的重要环境因子,但是人们对植物耐盐害的潜在分子机制仍不十分清楚。WRKY家族是一类植物特有的转录调控因子,在模式植物拟南芥(Arabidopsis thaliana)中拥有74个成员。

2013-03-09

The Plant Cell:拟南芥中发现新的转录遏制子TIE1

近日来自北京大学、国家植物基因研究中心的研究人员在拟南芥中发现了一种新的转录遏制子TIE1,并证实TIE1通过将TCP转录因子与TOPLESS/TOPLESS-RELATED辅阻遏物连接到一起,调控了叶发育。相关论文发表在植物学权威期刊《植物细胞》(The Plant Cell)杂志上。 领导这一研究的是北京大学生命科学学院的秦跟基(GenjiQin)副教授。

2013-03-08

Plant Cell: 植物如何吸收适量微量元素?

为了生存,植物必须从土壤中吸收既不能太多也不太少的微量元素。在期刊The Plant Cell上,已发表了关于植物如何操控这个关键平衡新见解的一系列文章,文中报道了金属结合分子烟草胺的新功能。该研究结果不仅对呆持续发展的农业很重要,对于人类预防因营养不良饮食引起的健康问题也很重要。 植物是食物链起点:所有生物都需要如铁、锌和铜样的营养素。它们促进细胞内的基本催化功能。

2012-04-16