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学界研圈
】
2023/6/12 11:12:22
【Nature Genetics】破解“天书”!全世界的谷子均来自中国
[摘要]: ◎ 科技日报记者 马爱平8日,中国农科院的一项研究登上《自然·遗传学》杂志。该院作物科学研究所成果破解谷子高质量图基因组“天书”,力证全世界的谷子均来自中国。“我们对谷子及其野生种青狗尾草的1844份核心种质资源进行深入分析,发掘了1084个重要性状相关位点和...
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【
学界研圈
】
2023/6/12 11:11:52
植物所公布寄生花基因组,并揭示其花发育机制
[摘要]: 寄生植物的起源和适应性机制一直是进化生物学的谜团之一。寄生花(Sapria himalayana)是内寄生植物中的典型代表,也是我国唯一分部的大花草科(Rafflesiaceae)植物。寄生花寄生于崖爬藤属(Tetrastigma)植物的根或茎中,营养生长阶段...
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【
学界研圈
】
2023/6/12 11:11:24
FLC没有核定位信号,如何入核?
[摘要]: 以下文章来源于JIPB ,作者JIPB开花是植物生长发育阶段中最重要的过程之一, FLC是开花调控途径中的一个主效抑制因子。然而,目前对FLC的调控机制研究主要在其转录水平上,很少在其翻译后水平上。FLC是如何被转运进入细胞核去调控基因的表达尚不清楚。核孔复合...
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【
学界研圈
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2023/6/12 11:10:48
浙江农林大学高光效、耐高温水稻研发团队诚聘
[摘要]: 一、课题组简介:团队主要从事高光效、耐高温水稻研发;PI於博士1997-2007年在华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室师从国际著名作物遗传育种和植物分子生物学家张启发院士;2007-2010年在美国伊利诺伊大学芝加哥分校工作;2010年7月回国在浙江农林大...
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【
学界研圈
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2023/6/12 11:09:42
重磅!国内植物领域一天发表Cell和Nature Genetics各一篇
[摘要]: 以下文章来源于植物学报 ,作者王钢, 王二涛2023年6月8日,Cell 在线online新的一期文章,其中一篇文章来自中国科学院遗传与发育生物学研究所陈宇航和周俭民团队。另外当天Nature Genetics杂志在线发表了一篇植物科学相关的文章来自中国农业科...
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学界研圈
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2023/6/12 11:08:46
【Plant Cell】中国农大揭示植物蛋白泛素化修饰动态调控低温应答的分子机制
[摘要]: 植物会通过抑制自身生长抵抗低温等非生物胁迫。因此,植物如何平衡生长与抵抗低温胁迫是一个重要的科学问题。在低温应答早期,大量低温响应基因(如CBFs)被诱导表达而启动低温应答。当植物获得低温抵抗能力后,这些基因被抑制已确保植物生长。然而,植物如何精密调控低温应答...
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【
学界研圈
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2023/6/12 11:02:22
【Nat Communi】将蓝藻与酵母融合,酵母也能进行"光合作用"
[摘要]: 内共生理论认为,光合真核生物是由于非光合真核宿主细胞与光合蓝藻或藻类内共生体之间的内共生而进化的。光合内共生体在宿主细胞的细胞质内繁殖,进化并最终转化为叶绿体。尽管这一进化事件具有根本的重要性,但我们对这一显着的进化转变知之甚少。Nature Communic...
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【
学界研圈
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2023/6/12 11:01:44
【Mol Plant】韩国浦项科技大学揭示LBD11-ROS负反馈回路调控维管形成层细胞增殖的分子机制
[摘要]: 以下文章来源于Mol Plant植物科学 ,作者SCI Shi2023年6月1日,Molecular Plant在线发表了韩国浦项科技大学Ildoo Hwang团队及其合作者题为“The LBD11-ROS feedback regulatory loop m...
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【
学界研圈
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2023/6/12 10:59:56
武汉植物园联合山东农大发现低磷胁迫诱导花青苷合成的新机制
[摘要]: 以下文章来源于JIPB ,作者JIPBPHR1(PHOSPHATE STARVATION RESPONSE1)是磷信号响应的核心调控因子,在植物磷饥饿反应和磷胁迫诱导花青素合成中发挥关键作用。然而,PHR1蛋白的翻译后调控机制尚不清楚,PHR1介导花青素合成的...
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学界研圈
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2023/6/12 10:57:35
【Plant Cell】南京农大揭示作物驯化和去驯化的表观遗传变异规律
[摘要]: 水稻是全球最为重要的粮食作物之一,在其漫长的驯化过程中形成了形态各异的水稻栽培亚型,包括粳稻、籼稻、Aro和Aus等。在水稻栽培种植历史过程中,有些水稻逐渐恢复部分野生稻表型特征,最终演化成严重威胁全球水稻产量的杂草稻,这种现象称之为“去驯化”。通过基因组进化...
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