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学界研圈
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2023/7/25 15:04:48
Hortic Res | 河北农业大学蔬菜遗传育种团队在大白菜—甘蓝易位系根膨大形成研究中取得进展
[摘要]: 芸薹属(Brassica)包括许多重要的园艺及农业作物,在人们的日常生活中起着非常重要的作用,从用途上分为叶用类、油用类和根茎类。大白菜(Brassica rapa L. ssp. pekinensis, AA)、甘蓝(B. oleracea var. cap...
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学界研圈
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2023/7/25 15:04:15
Hortic Res | 中国农业大学曹建康课题组在采后低温贮藏李果肉红变机制研究中取得进展
[摘要]: 李(Prunus salicina Lindl.)是全球广泛栽培且品种繁多的重要核果之一。李果实成熟于夏秋高温多雨季节,采后极易软化腐烂。低温贮藏是李果实最常用的保鲜技术。一些黑/紫/红色品种李果实在正常成熟时果肉呈白-黄色,但是经过低温贮藏后果肉由黄色转变为...
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学界研圈
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2023/7/25 15:03:07
Hortic Res Jobs | 浙江农林大学-桂金山课题组诚聘博士后和事业编制科研人员
[摘要]: 一、课题组简介桂金山,教授,博士生导师,浙江农林大学省部共建亚热带森林培育国家重点实验室-植物细胞壁功能基因组学研究团队负责人,国家优秀青年科学基金获得者。2012年博士毕业于中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所(植生所),2012-2014年在植生...
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学界研圈
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2023/7/25 15:02:07
Hortic Res | 多组学联合分析揭示bHLH71-like正调节强光诱导辣椒黄化突变体的叶色黄化
[摘要]: 叶色突变体广泛存在于各种高等植物中,是研究高等植物光合系统结构、叶绿素代谢和发育等一系列生理代谢过程的理想材料,也是遗传和育种研究中的重要标记。植物的颜色变化主要由色素和相关代谢成分决定,同时光照作为重要的环境因子影响植物的色素形成。现有研究大量关注黄化突变体...
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学界研圈
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2023/7/25 14:59:57
Hortic Res | 华中农业大学郭文武教授课题组在柑橘胞质杂种雄性不育核质互作调控网络研究取得进展
[摘要]: 雄性不育性的利用是柑橘无核改良重要手段。柑橘童期长、珠心多胚(孢子体无融合生殖),导致有性杂交育种周期长、效率不高。华中农业大学柑橘团队深耕细胞工程与遗传改良领域30余年,研发高效育种技术,通过细胞融合将温州蜜柑细胞质雄性不育性(CMS)转移到具有优良性状但果...
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学界研圈
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2023/7/25 14:59:29
Hortic Res Jobs | 西北农林科技大学阮勇凌教授诚聘博士后
[摘要]: 阮勇凌,西北农林科技大学领军人才A1岗教授。先后在澳大利亚联邦科学与工业研究组织、纽卡斯尔大学、澳大利亚国立大学任研究员和教授,长期从事番茄、苹果、棉花等植物种子、果实、纤维发育过程中糖代谢、转运与信号的调控途径与分子机制研究。他领导的团队是国际上糖代谢领域三...
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学界研圈
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2023/7/25 14:58:08
《自然》:清华大学李海涛合作团队取得染色质去乙酰化动态修饰研究新突破
[摘要]: 北京时间2023年7月19日晚23时,Nature杂志在线发表清华大学李海涛课题组携手清华大学闫创业课题组、上海交通大学李兵课题组合作完成的题为“H3K36me3指引下的多模式Rpd3S核小体去乙酰化”的研究长文。研究团队通过化学生物学手段构建人工修饰核小体,...
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学界研圈
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2023/7/25 14:57:39
《自然—神经科学》:埃默里大学团队鉴定出驱动人类星形胶质细胞发育的配体-受体对
[摘要]: 美国埃默里大学医学院Steven A. Sloan团队近期取得重要工作进展。他们研究鉴定出了驱动人类星形胶质细胞发育的配体-受体对。相关研究成果2023年7月17日在线发表于《自然—神经科学》杂志上。据介绍,不同细胞类型之间的外源信号传导对神经系统的发育至关重...
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学界研圈
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2023/7/25 14:52:55
PNAS | 基因编辑新工具!华盛顿大学开发了一种多层级CRISPR激活和干扰(CRISPRa/i)系统
[摘要]: 生物利用复杂的基因调控网络(GRNs)感知多样化的环境信号,并通过协调表达多个基因来做出相应的响应。无细胞系统(Cell-free systems,CFS)因其可以快速原型化基因组件和路径,成为构建合成生物系统的理想平台。为了构建能够感知和响应多种环境信号的C...
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学界研圈
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2023/7/25 14:51:47
The Crop Journal | 福建农林大学揭示OsSPL10通过OsWOX3B调控水稻表皮毛发育的分子机制
[摘要]: 以下文章来源于The Crop Journal ,作者编辑部植物表皮毛是一种特殊的细胞组织,具有抵抗生物和非生物胁迫的功能。在水稻中,已发现3个转录因子基因OsWOX3B、HL6和OsSPL10控制表皮毛的发育。OsWOX3B通过结合HL6的启动子激活HL6的...
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