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藜麦(Chenopodium quinoa Willd.)是一年生苋科藜属双子叶草本作物,也是天然盐生植物,在南美安第斯山区域有5000-7000年的种植食用历史。由于历史原因,藜麦是一种未被完全驯化、完全利用的粮食作物。最近因其独特的全营养及极强的耐逆(旱、盐、低温)特性,被誉为超级作物,联合国大会更是将2013年设为“国际藜麦年”,预期藜麦可在消除饥饿、营养不良和贫困活动中发挥重要作用。
光合作用是植物的一种典型的受精细调控的复杂性状。作为重要的植物生命活动,光合作用的改造在未来作物改良理论与实践中具有巨大潜力。光的感知、信号传导、基因表达调控、细胞生化反应及光合产物运输等过程形成复杂网络,并通过关键转录因子连结着植物激素以及其它环境响应机制。C4途径是一种光诱导而运行的高效率光合作用。C4叶片具有特殊的“花环状结构”,通过叶绿体超微结构分化,物质和能量代谢区域化,形成CO2浓缩机...
糖不仅是生物体物质与能量代谢的基础,也是重要的信号源。糖(营养)信号参与了植物几乎所有的生长发育过程、调控了数千个基因的表达、与植物激素等信号途径密切互作。水稻是不仅是重要的主粮作物,也是单子叶植物的模式。我们实验室通过分子遗传学、植物生理学等手段,揭示糖(营养)信号调控植物生长发育和基因表达的分子机理,克隆水稻叶绿体发育以及产量、品质和养分效率相关的重要基因或QTL,研究其功能。目前,实验室研究...
研究植物和环境相互作用的机制, 特别是在太空微重力环境下植物的响应和适应。目前,实验室研究集中在这些方面: 1)认识微重力刺激在细胞中转导的信号通路。2)植物适应微重力环境中的过程和途径。3)认识微重力对植物生长发育的影响。
已知的生物都是在1g的地球重力环境中进化而来,其生长、发育和生命活动的各个方面均与地球重力环境相适应。当地球植物飞向太空后,微重力会严重地影响到植物的生长发育和代谢活动,那么,在太空中生长的植物的内在生理和遗传机制会怎样适应地球上从未有过的(微)重力新环境呢?为了回答这个问题,本研究组先后利用国家载人航天工程项目“神舟四号”、“神舟八号”飞船和“天宫二号”空间实验室,以及“实践八号”和“实践十号”...
由于二氧化碳排放量的增加,地球温室效应的加剧,导致高温胁迫日益成为我国及世界现代农业生产体系所面临的严峻挑战。叶绿体是植物细胞进行光合作用的场所,也是高温逆境因子作用的敏感位点。高温胁迫导致叶绿体类囊体膜结构发生显著的改变,从而对光合作用和植物其他生理过程产生显著伤害。植物在高温胁迫条件下的热激反应是启动体内大量热激转录因子(HSF)和热激蛋白(HSP)基因的转录,而对于启动这些热激响应基因表达的...
中国科学院分子植物科学卓越创新中心(简称“分子植物卓越中心”,下同)是中国科学院直属的独立事业法人科研机构,其前身是中国科学院上海植物生理生态研究所。1999年,原中国科学院上海植物生理研究所与原中国科学院上海昆虫研究所整合成立中国科学院上海植物生理生态研究所。2016年,植物生理生态研究所依托分子植物卓越中心,设立中国科学院直属科研机构。2019年,分子植物卓越中心获批独立事业法人资格。
农业农村部荒漠绿洲作物生理生态与耕作重点实验室,根据荒漠绿洲生态区优势特色农业发展的实际和需求,在荒漠绿洲区域独特的生态条件下,针对作物生理生态与耕作学科建设和区域发展的科技需求,以应用基础和应用技术研究为主,重点开展荒漠绿洲作物生理生态、作物栽培技术和现代农作制度的研究,形成荒漠绿洲作物高产、优质、高效、生态、安全协调的耕作栽培理论技术体系,确保国家粮食安全,为区域农业发展提供新技术和新产品,搭...

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