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淀粉是水稻籽粒中的主要储藏物质。除籽粒胚乳中有大量储藏淀粉以外,叶片和茎鞘中也有很多淀粉。
近日,中国农业科学院作物科学研究所作物生物信息学及应用创新团队发现了弱蓝光遮荫信号诱导大豆叶片衰老的分子机制,创制了具有抗叶片衰老特性的耐荫突变体,为培育耐密高产大豆新品种提供了育种新材料。相关研究成果在线发表在《自然·通讯(Nature Communications)》上。
本发明提出一种基于冠层组分光谱分离的土壤影响消除与小麦叶片叶绿素含量高精度估算方法,包括以下步骤:提取小麦冠层反射光谱特征波段的反射率,利用两个特征波段模拟土壤组分的光谱信号,剔除土壤组分得到小麦组分光谱信号,计算植被指数估算小麦叶片叶绿素含量。本发明的方法通过对小麦和土壤反射光谱进行特征分析,分离出土壤和植被光谱的信号,减少土壤背景对叶片叶绿素含量估算的影响,该方法操作步骤简单,运算速度快,适用...
叶片形态是水稻株型的重要组成部分,对光合作用、蒸腾作用及产量有着重要影响。西南大学水稻研究所从EMS诱变体库中分离鉴定到一个水稻隐性窄条纹叶突变体nsl2 (narrow and stripe leaf 2),并据此图位克隆了目的基因NSL2,编码核糖核苷酸酶小亚基RNRS1。前人研究表明RNRS1参与调控水稻叶色及花器官的发育,但在叶型发育中的功能还未知。我们进一步研究发现,NSL2/RNRS1...
本发明涉及一种调节薯类叶片中淀粉含量的方法及应用。首次揭示通过改变SRD基因在薯类植物中的表达,可以显著调节薯类植物的淀粉性状,在植物品质的遗传改良上具有良好的应用前景。
本技术属于农业领域。本发明可用于通过杂交、转基因等方式进行植物品种改良。水稻是一种重要的经济作物,其提供了世界上、特别是亚太地区大部分人口的食品和营养来源。在中国,水稻种植面积约占全国粮食作物面积的30%,产量接近粮食总产量的一半。同时,水稻具有生长周期较短,转化体系成熟,占地面积小等优势。研究水稻生长过程,提高水稻单产,改良其种植结构是科学工作者长期以来研究的目标。
近日,山东省农业科学院经济作物研究所遗传育种创新团队在International Journal of Biological Macromolecules(中科院1区期刊,2022年 IF=8.02)在线发表题为“Genome-wide characterization of the UDP-glycosyltransferase gene family reveals their potenti...
我国是世界上最大的甘薯生产国。甘薯是重要的粮食、饲料和工业原料,其块根高产、稳产、富含淀粉,是一种重要的粮食和新型生物质能源作物。除块根外,甘薯茎叶中富含天然类黄酮,是一种天然的抗氧化剂,具有清除自由基、抗炎等生物活性。甘薯茎叶再生快、适应性强且产量高,是一种极佳的类黄酮等天然物质的生物强化及提取基质作物。所以,挖掘调控甘薯叶片发育及类黄酮积累的关键调控因子,对开发利用甘薯产量巨大的地上部茎叶,开...
2022年10月25日,蔬菜研究所分子育种创新团队在International Journal of Molecular Sciences(IF=6.208;JCR1区,中科院2区)发表了题为“Genetic and Transcriptome Analysis of Leaf Trichome Development in Chinese Cabbage (Brassica rapa L. su...
近日,农学院小麦逆境分子生物学团队在国际著名学术期刊Plant Physiology上在线发表了题为“ECERIFERUM1-6A is required for the synthesis of cuticular wax alkanes and promotes drought tolerance in wheat”的研究论文。该研究揭示TaCER1-6A通过参与小麦叶片表皮蜡质烷烃的生物合成...
近日,植物学著名期刊The Plant Cell在线发表了西南大学农学与生物科技学院何光华教授团队题为“The APC/CTAD1-WIDE LEAF 1-NARROW LEAF 1”的研究论文,深度解析了The APC/CTAD1-WIDE LEAF 1-NARROW LEAF 1调控通路参与水稻叶宽发育的新机制,对水稻分子遗传改良具有重要的指导意义。
核心提示: 近日,华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室作物表型团队杨万能教授课题组研发了一种叶片气孔表型测量新技术,并对不同玉米材料干旱胁迫下的气孔性状差异及其潜在应用价值进行研究。
近日,中国农业科学院作物科学研究所作物功能基因组研究创新团队揭示了核糖体蛋白NAL21/RPS3A通过调节生长素响应因子和叶片侧向扩展调节因子的翻译水平来影响水稻叶片宽度的新机制。2月16日,相关研究成果在线发表于《植物生理(Plant Physiology)》。
2021年2月25日,中国农业科学院作物科学研究所作物功能基因组研究创新团队揭示了核糖体蛋白NAL21/RPS3A通过调节生长素响应因子和叶片侧向扩展调节因子的翻译水平来影响水稻叶片宽度的新机制。2021年2月16日,相关研究成果在线发表于《植物生理(Plant Physiology)》。
器官大小对于植物适应环境和生存具有十分重要的影响。在农业生产中,植物器官大小是育种过程中重要的考虑因素之一。豆科作物是现代人类社会最重要的植物蛋白和油脂来源,不断增长的人口数量对于蛋白的需求不断增加,给相关育种工作带来了全新的挑战。通过分子设计育种能够更加高效的改良农作物的产量和品质,目前为止对于豆科植物器官大小的分子调控机制还知之甚少。

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