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The plant Cell:发现玉米胚乳灌浆起始期ABA信号诱导的磷酸化机制

  The plant Cell在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心巫永睿研究组题为ABA-induced Phosphorylation of basic Leucine Zipper 29, ABSCISIC ACID INSENSITIVE 19 and Opaque2 by SnRK2.2 Enhances Gene Tr

2022-02-21

plant Cell:发现番茄干旱胁迫开花的潜在分子机理

  开花是一种重要的农业性状,对番茄果实产量有很大影响。尽管干旱胁迫会影响开花时间,但番茄干旱调控开花的分子机制仍然难以捉摸。河南大学祝英方及原中国科学院上海植物逆境生物学研究中心朱健康等多团队合作在plant Cell 在线发表题为“The tomato OST1-VOZ1 module regulates drought-mediat

2022-02-08

The plant Journal:揭示白菜和甘蓝叶球发育的关键转变期及其调控通路

  近日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所分子设计育种团队在大白菜结球的转录调控方面取得新进展。该研究通过大规模时序转录组分析发现了大白菜叶球发育过程中存在以转录重编程为特征的结球转变期,并揭示了植物激素乙烯在大白菜结球发育中的特殊调控作用。相关内容以“A cluster of transcripts identifies a transit

2022-02-11

The plant Journal :利用花生突变体挖掘抗病关键基因AhNPR3

  近日,国际著名杂志The plant Journal (植物科学1区Top,5年平均影响因子7.66) 在线发表了题为“The AhNPR3 regulates the gene expression of WRKY and PR genes, and mediate the immune response of peanut (Ar

2022-02-10

plant Physiology:揭示水稻体内磷素周转和花药中磷素积累的分子生理机制

  作物的磷效率主要分为吸收效率 (PAE) 和利用效率 (PUE)。其中,PAE指作物从土壤中获取磷素的能力,其分子机制已得到深入解析;PUE则是由磷素吸收、转运、分配、同化、周转/再分配、生长发育响应等多个过程共同决定的复杂性状。其中,作物体内磷素的高效周转 (如:从源器官 [老叶] 向库器官 [新叶、穗] 的再分配) 是保证其PUE

2022-02-10

plant Diversity:石松类和蕨类植物的基因组大小与进化研究中取得进展

基因组的大小与物种进化之间的关系一直以来都受到学者广泛关注。作为遗传信息的载体,基因组大小不可避免地逐步增加。已有研究显示,基因组的大小同物种的进化程度之间存在一定的正相关关系。从大尺度的分类水平来看,基因组大小和物种复杂程度在总的趋势上呈正相关性。然而随着研究的深入,人们发现基因组的大小和物种的进化复杂度之间没有严格的对应关系,这就是所谓的“C值悖论”,这

2022-02-02

plant Biotechnology Journal:解析豆科植物根瘤固氮的调控网络

  华中农业大学生命科学技术学院/农业微生物学国家重点实验室微生物光合作用与生物固氮团队端木德强教授课题组在国际学术期刊plant Biotechnology Journal在线发表了题为“Single cell-type transcriptome profiling reveals genes that promote nitroge

2022-01-24

The plant Cell:研究发现核内复制调控细胞和器官大小的新机制

核内复制 (Endoreduplication) 是指细胞核内发生基因组复制,但不进行细胞分裂,导致细胞核内基因组倍性增加的现象。核内复制现象在动物与植物中普遍存在,与细胞的大小、器官的生长发育以及新陈代谢能力等密切相关,然而核内复制如何调控细胞和器官生长的分子机制尚不清楚。近期,中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员李云海团队与研究员汪迎春,河南大学教授宋

2022-01-23

Molecular plant:解析高粱驯化改良过程中的基因组印记

  作物驯化和遗传改良,在人类从游牧狩猎到定居的生活方式过渡过程中起到关键作用。高粱是谷类作物,具有多种用途,如食物、饲料、酿酒、制糖和生产生物燃料等。面对可持续发展的需求和应对气候环境的挑战,揭示高粱驯化和改良过程的基因组选择,探索种间杂交以及平行/趋同进化的遗传机制至关重要。中国科学院植物研究所景海春研究组依据种质资源驯化改良所处阶段

2022-01-11

The plant Cell:揭示磷脂酸PA调控植物低氧信号转导的新机制

低氧是影响植物生长发育与产量最常见的非生物胁迫之一。洪涝/水淹造成的淹没或积水降低了植物所处环境中的氧气浓度,使细胞处于缺氧状态,从而影响植物正常生理代谢和生长发育,导致作物减产甚至绝收,威胁农业安全。因此,研究植物对低氧胁迫的感知和信号转导机制,对于深入理解植物水淹适应性、保障洪涝灾害后作物稳产具有重要的科学和实践意义。目前,植物低氧响应的生理适应性机制已

2021-12-11