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2022年7月14日,中国农科院棉花研究所李付广研究员团队通过胚珠离体培养和转录组研究了组蛋白去乙酰化抑制剂曲古抑菌素A在纤维发育中的作用,揭示了组蛋白去乙酰化调控纤维起始分化的分子机制。相关成果以“Transcriptomic analysis reveals the key role of histone deacetylation via mediating different phytoh...
莲心位于莲子的内部,其富含双苄基异喹啉生物碱,具有重要的药用价值。此外,莲心可合成叶绿素,且具有光合系统,是莲子能长期保持生命力的一种适应性。目前,人们对莲心中生物碱和叶绿素的合成的分子机制知之甚少。2022年7月5日,Frontiers in Plant Science在线发表了来自中国科学院武汉植物园题为“Transcriptome-Wide Characterization of Alkal...
吉林大学植物科学学院学术报告:报告题目:植物激素与棉纤维发育。报告人:肖光辉 教授。
小麦(Triticum aestivum L.)是重要的粮食作物之一,随着世界人口增多、耕地面积减少以及气候变化,提升小麦产量是育种的重要目标。小麦穗主要由附着于穗轴两侧交替互生的小穗构成。小穗进一步分化成数目不定的小花,其中3-5朵小花能最终形成籽粒。因此,小麦穗型的发育与籽粒产量密切相关。挖掘小麦穗型发育的关键调控基因,解析其作用的分子网络,对于通过分子设计优化穗型,提高小麦产量潜力具有重要的...
近日,南方科技大学生命科学学院讲席教授郭红卫课题组在植物学期刊The Plant Cell发表了题为“Amolecular framework of ethylene-mediated fruit growth and ripening processes in tomato”的研究论文。该研究为植物气体激素乙烯参与调控番茄果实生长提供了新的见解,并对呼吸跃变型果实的成熟机制作出全新阐述。
为进一步拓展学术视野、促进学术交流、活跃学术氛围,为科研人员打造学科交流的平台。2022年6月10日下午,河北省科学院地理科学研究所主办的“冀科创新”论坛—河北地理大讲堂第二讲在所13楼会议室开讲。大讲堂由科技科主持,孟令尧副所长致开幕词,唐建昭博士主讲。邸明慧所长、王鹏副书记、孙雷刚副所长以及30余名科研骨干参加交流。
天南星科(包括浮萍类,但不包括菖蒲属)约有144 属3645种,是单子叶植物泽泻目最为多样化的类群之一,具有多样的形态和生态习性。在分子系统学兴起之前,菖蒲属长期被置于天南星科,目前已被证实为单子叶植物最早分化的类群;浮萍类则常长期被处理成独立的科。此前的研究表明天南星科的祖先栖息地与水生或湿地环境有关。该科90%的属和95%的种分布在热带和亚热带地区,仅少数种分布在温带。其中,核心天南星科分支(...
花瓣是被子植物吸引传粉者的重要媒介,在颜色、大小、形状和功能等方面呈现出丰富的多样性。根据其是否具有复杂的基本结构和表皮修饰,花瓣可以被分为简单花瓣(simple petal)和复杂花瓣(elaborate petal)。由于能够促进植物与动物的互作,复杂花瓣被认为与一些植物类群的辐射分化有关。因此,对复杂花瓣发育和进化过程和机制的研究,一直是植物学和进化发育生物学领域的重要内容。
叶绿体是植物特有的细胞器,它既是光合作用的场所,也是多种生命活动必需代谢物的合成部位。四吡咯(如叶绿素、血红素等)的生物合成便发生于叶绿体,一方面,叶绿素和血红素是植物光合作用和生长发育的必需代谢物质,另一方面,如果四吡咯中间产物过量积累,见光后容易产生活性氧,往往造成植物的氧化损伤。因此,四吡咯合成途径的精细调控对植物生长发育与环境适应十分重要。开花植物特有的MORF(Multiple orga...
广义荨麻族(Urticeae sensu lato)包括12属共220余种,是荨麻科(Urticaceae)一个中等大小的族。该族植物以其独特的刺毛以及药用、食用和纺织等经济价值而闻名,具有很高的研究价值。然而,由于前人研究在取样和分子标记等方面的局限性,我们对荨麻族内的系统发育关系仍知之甚少。近日,中国科学院昆明植物研究所李德铢团队依托中国西南野生生物种质资源库,通过基因组浅层测序获得荨麻族中已...
2022年3月9日,国际遗传学期刊PLoS Genetics在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心光合与环境生物学实验室蔡伟明研究组题为“The nitrate-inducible NAC transcription factor NAC056 controls nitrate assimilation and promotes lateral root growth in Arabidop...
橡胶草 (Taraxacum kok-saghyz L. Rodin, TKS) 是一种潜在的天然橡胶生产作物。新疆是最大优质野生橡胶草原产地,最适宜橡胶草商业化产业发展的区域。橡胶草含胶量低的问题是制约我国橡胶新型产业可持续发展的关键问题。在提升橡胶含量的理论基础是精确解析橡胶草橡胶生物合成机制,前期蛋白质组学结果表明,甲基赤藓糖醇(MEP)和甲羟戊酸(MVA)途径对于TKS根中的天然橡胶生物合...
根是植物重要的器官,植物的根系主要由主根、侧根以及不定根组成。不定根的定义较为宽泛,即非根组织上长出的根。自然界中,不定根无论在功能还是形态上都是最具多样性的,除了正常生长以外,不定根的发生更是受到多种环境因子的诱导。因此,研究不定根的发生机制可以帮助我们更好地理解根的可塑性与适应性。光是一种重要的环境因子,调控植物发育的各个方面。然而,目前对于光是如何调控下胚轴不定根发生的分子作用机制尚不清楚。
木材形成要经历形成层细胞分裂与分化、细胞膨胀,次生壁沉积,细胞程序化死亡等过程。形成层活性的维持已被报道受到多种转录因子和激素的调控。WOX4转录因子作为形成层活性调控的核心,响应激素、小肽等信号,维持形成层活性。生长素极性转运蛋白PIN1促进生长素在形成层的高量累计,促进形成层活性。激素外施实验表明,赤霉素和生长素能够协同调控形成层活性,促进木材形成,但其作用机制尚不清楚。2022年4月18日,...
根是植物重要的器官,植物的根系主要由主根、侧根以及不定根组成。不定根的定义较为宽泛,即非根组织上长出的根。自然界中,不定根无论在功能还是形态上都是最具多样性的,除了正常生长以外,不定根的发生更是受到多种环境因子的诱导。因此,研究不定根的发生机制可以帮助我们更好地理解根的可塑性与适应性。光是一种重要的环境因子,调控植物发育的各个方面。然而,目前对于光是如何调控下胚轴不定根发生的分子作用机制尚不清楚。

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