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BMJ:还是植物油香!120万人研究分析显示,植物来源的α-亚麻酸摄入高与全因死亡风险降低10%有关

  心血管病和肿瘤常年占据全球死因榜前列[1],坚持健康的膳食习惯可以延缓这两类疾病的发病并延长寿命[2]。脂肪酸是膳食营养素中重要的一种,减少饱和脂肪酸和反式脂肪酸的摄入、增加多不饱和脂肪酸尤其是omega-3脂肪酸的摄入已成为全球膳食指南的基石[3]。但关于omega-3脂肪酸获益程度和潜在风险的争议却仍在继续。α-亚麻酸(ALA)是

2021-11-01

水生植物泽泻科系统发育基因组学研究获进展

  泽泻科(Alismataceae)为古老的单子叶水生植物类群,包含17个属约100个物种。该科植物在世界广泛分布,因其复杂的进化历史、较高的观赏价值和生态价值等长期以来一直受到植物进化生物学家及生态学家的关注。然而,由于该科植物形态复杂多变以及先前研究所采用的分子标记和样本采集的局限性,该科属间及属内系统发育关系及其进化历史等未能得到

2021-11-05

染色植物资源方面取得新进展

化学合成染料在生产过程中带来的环境污染、危害健康等缺点日渐突出,绿色环保、有益健康的植物染色在民族民间有悠久的应用历史,但是,染色植物资源家底不清,植物染色的色牢度普遍较低,颜色特征缺乏定量研究。而天然植物染料以其可再生性、绿色环保性以及对人体的保健功能等优势正逐步受到关注。其实,少数民族地区有着丰富的染料植物资源与传统植物染色技术,但目前传统植物染色及相关

2021-10-23

The Plant Cell:揭示被子植物自交不亲和性起源、丢失和重获的高度动态进化机制

 现存被子植物中,约40%具有自交不亲和性(SI)。SI是一种正常可育的雌雄同花被子植物自花授粉后不能产生合子的现象。被子植物在进化过程中,由于受到起伏不定的来自自交或异交的选择压力,其SI也会发生频繁的丢失和重获。在真双子叶植物中,目前共发现四类不同分子机制的SI,包括常见于车前科、茄科、蔷薇科和芸香科的1类、十字花科的2类、罂粟科的3类和报春花

2021-11-10

PNAS:来自萨摩亚一种植物的叶子提取物或在减缓机体炎症上或与布洛芬一样有效

来自萨摩亚、新西兰和美国的科学家们通过研究发现,萨摩亚种植的名为matalafi的树木的叶子在减缓人类机体炎症上与布洛芬的效果一样好。文章中,研究人员描述了他们如何首次研究这些植物的叶子以及在哺乳动物机体的免疫细胞中进行测试。

2021-11-08

Molecular Biology and Evolution:揭示全球杜鹃花属植物的时空进化历史和辐射进化机制

  辐射进化或进化辐射(Evolutionary radiation)是广泛发生的物种快速多样化模式,但其在物种丰富的世界广布植物大属中的发生机制缺乏深入研究,尤其是生物和环境因子如何共同驱动了进化辐射在特定区域的发生尚不清楚。杜鹃花属(Rhododendron)是北半球最大的木本植物属,也是典型的辐射进化类群,包含逾千个物种,其中约86

2021-11-06

研究发现tRNA衍生的小RNA在植物抗真菌防卫反应中的功能

 转运RNA(tRNA)是一种由76-90个核苷酸(nt)组成的RNA分子,它的经典功能是在蛋白质翻译过程中负责将mRNA序列转译为氨基酸序列。tRNA具有三叶草形的二级结构,这种结构由氨基酸接受茎、D(二氢尿苷酸)茎环、反密码子茎环和TψC茎环(ψ代表假尿苷酸)组成。近年来的研究发现,在人和动植物中,tRNAs可被切割加工,产生多种小RNAs。当

2021-10-27

麻省理工学院研发新一代纳米仿生发光植物

  近期《科学进展》杂志刊发麻省理工学院(MIT)研究人员论文,介绍了新一代纳米仿生发光植物的相关情况。麻省理工学院的工程师们将特制纳米颗粒嵌入植物叶子里,使其成为可用LED充电的发光植物。在充电10秒后,植物会发出数分钟的亮光,且可反复充电。这些纳米颗粒含有萤火虫中的萤光素酶,将功能性纳米颗粒插入活体植物以产生新功能属于“植物纳米仿生学

2021-10-26

研究揭示热带植物更倾向于产生肉质果实的主导因素

植物功能性状通常表现出明显的纬度和海拔等空间趋势。研究表明环境因子、植物其他功能性状及系统发育保守性对这一趋势具有不同程度的解释度,而由于方法的局限性,鲜有研究系统解析主要影响因子的相对贡献度。例如,研究期望给出每个解释变量对目标性状变异的解释度(R2),当使用系统发育相关模型或混合模型时,由于协变量的存在和因子间不独立等情况,推算协变量和相关变量的相对贡献

2021-10-23

Nature子刊发现植物在逆境响应过程中存在RNA介导的基因共表达调控网络

  真核生物基因组可转录产生大量RNA。这些RNA包括编码蛋白质的mRNA和众多非编码RNA(ncRNA)。ncRNA大致可分为两大类:看家ncRNA(housekeeping ncRNA)和调控性ncRNA。看家ncRNA包括参与蛋白质合成的核糖体RNA(rRNA)、转运RNA(tRNA),参与RNA剪接的snRNA和参与RNA修饰的s

2021-10-24