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学界研圈
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2023/8/2 9:00:41
The Crop Journal | 哈师大联合中国农科院作科所揭示紫花苜蓿MsFLS13基因参与盐碱胁迫应答的分子机制
[摘要]: 以下文章来源于The Crop Journal ,作者编辑部盐碱胁迫是限制作物生产的主要非生物胁迫之一。据统计,全球有超过10亿公顷的盐渍化土地,约占世界总耕地面积的20%。其中,我国盐碱地面积约9900万公顷,这些盐碱地尚未有效利用,是农牧业发展的巨大潜力资...
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学界研圈
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2023/8/2 8:58:53
Nature Communications | 南京农业大学沈其荣院士团队在利用根际代谢物控制土传枯萎病方面取得重要进展!
[摘要]: 以下文章来源于Ad植物微生物 ,作者文涛土传植物病害给全球植物产量和农业收益造成毁灭性损失。防治这类病害的传统化学策略已被证明是无效的、不可持续的,而且要付出严重的环境代价。因此,人们提出了生物防治替代品,作为农业生态系统中化学农药的一种更环保的替代品。然而,...
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学界研圈
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2023/8/2 8:57:26
JIA | 石河子大学孙杰/薛飞教授团队 一个编码B-BOX蛋白的GhDR基因上的2bp移码缺失与陆地棉矮杆红叶性状共分离的研究
[摘要]: 以下文章来源于农业科学微平台 ,作者王学峰 等新疆地处欧亚大陆腹地,光热资源丰富,是我国最大的棉花产区。株型和叶色是影响植物光合效率的关键要素,优化棉花群体冠层结构和叶片光合性能是进一步增加棉花产量的重要途径。近期,石河子大学农学院棉花生物育种课题组孙杰/薛飞...
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学界研圈
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2023/8/2 8:54:22
PNAS | 泛基因组揭示了转座元件和倍性对马铃薯物种进化的影响
[摘要]: 马铃薯(Solanum tuberosum L.)是世界上第三大作物,也是对粮食安全最重要的非谷类作物。许多马铃薯基因组已被测序和组装。然而,由于野生马铃薯显示出可变的倍性水平,并且由于多倍体基因组序列解析难度大,迄今为止缺乏更大的马铃薯基因组研究,并且没有泛...
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学界研圈
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2023/8/2 8:53:35
Cell | 万建民院士团队阐明籼稻粳稻杂种不育分子机理,破解水稻生殖隔离之谜
[摘要]: 作物杂种优势利用是大幅提高粮食产量的重要途径。水稻分籼稻和粳稻两个亚种,我国北方多种植粳稻,南方多种植籼稻。上世纪七十年代以来,袁隆平先生研发的杂交水稻主要是利用籼稻亚种内的杂种优势,实现了水稻大幅增产,带来第二次“绿色革命”,为我国乃至世界粮食安全做出了突出...
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学界研圈
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2023/8/2 8:52:04
The Crop Journal | 江苏省中国科学院植物研究所综述磷酸化调控植物养分吸收的分子机制
[摘要]: 以下文章来源于The Crop Journal ,作者编辑部氮磷钾是决定植物生长和产量形成的三大矿质元素。目前较低的氮磷钾肥料利用率不仅导致农业生产成本上升,更棘手的是带来了水体富营养化、土壤退化、大气污染等系列环境问题。通过过表达负责养分吸收的基因提高植物养...
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学界研圈
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2023/8/2 8:50:42
Nature Communications | 福建农林大学研究揭示茄科植物高温高湿特异性免疫的分子机制!
[摘要]: 以下文章来源于Ad植物微生物 ,作者何水林植物在其自然栖息地中经常遭受病原体侵袭,积累的证据表明,植物与病原体的相互作用可能会受到环境条件的深刻影响。高温胁迫和高湿度会抑制植物的免疫力。在农作物生产实践中,一个常见现象是在高温高湿的条件下,作物病害比单独高温、...
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学界研圈
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2023/8/2 8:50:07
JIPB | 西南大学园艺园林学院高启国课题组发现拟南芥参与花粉水合调控的新柱头蛋白
[摘要]: 以下文章来源于JIPB ,作者JIPB十字花科作物干性柱头乳突细胞能够特异性识别落于柱头上的亲和与不亲和花粉。亲和花粉诱导乳突细胞向外分泌出花粉水合和萌发所需水分和其他物质;而不亲和花粉不能诱导该分泌过程,花粉的水合和萌发受到抑制,因此,水合成为干性柱头接受亲...
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学界研圈
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2023/8/2 8:47:27
JIA | 中国农科院作科所小麦品质研究与新品种选育创新团队 中麦578/济麦22 RIL群体产量相关性状基因定位
[摘要]: 以下文章来源于农业科学微平台 ,作者刘丹 等小麦是我国最重要的粮食作物之一,高产稳产一直是主要育种目标。小麦产量是受多基因控制的数量遗传性状,受环境显著影响,遗传力较低。千粒重、穗粒数和株高等产量相关性状具有较高的遗传力,构建遗传群体,利用连锁分析发掘稳定的数...
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2023/8/2 8:38:51
PBJ | 西北农林管清美/徐记迪课题组揭示组蛋白去乙酰化酶MdHDA6调控苹果响应低温胁迫的分子机制
[摘要]: 苹果是全球最重要的水果作物之一,营养丰富,经济价值高。低温威胁着苹果树的生长,特别是在开花期间影响坐果率,造成果实生产力的巨大损失。因此,揭示苹果植物响应低温胁迫的分子机制使我们能够利用调节机制进行作物改良。近日,西北农林科技大学旱区作物逆境生物学国家重点实验...
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