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学界研圈
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2023/3/14 10:28:55
SCLS | 朱玉贤院士和陈晓亚院士领衔18位棉花领域一线专家撰写棉花生物技术、基因组学、分子生物学研究长篇综述
[摘要]: 棉花是目前人类驯化的一种不可替代的经济作物,培栽种遍布世界各地。棉花种子表皮特化形成极长的纤维细胞,使其具有很高的研究和应用价值。迄今为止,棉花的研究已在多基因组组装、基因编辑、纤维发育的分子机制、代谢产物的生物合成与分析到遗传育种等多个方面取得重要进展,在创...
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学界研圈
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2023/3/14 10:27:16
Nature Plants| 表观遗传大牛Steven Jacobse团队通过基因沉默筛选发现了拟南芥靶向基因抑制的多种工具
[摘要]: 以下文章来源于eplants ,作者植小白DNA甲基化已被用于植物中的靶基因沉默。然而,其它沉默途径是否也可用于操纵基因表达尚不清楚。2023年3月6日,加州大学洛杉矶分校的Steven E. Jacobse教授团队在Nature Plants杂志在线发表了题...
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学界研圈
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2023/3/14 10:26:49
JIPB | 河南农业大学农学院李玉玲课题组发现调控玉米粒型的新机制
[摘要]: 以下文章来源于JIPB ,作者JIPB玉米是全世界第一大作物,具有饲料、工业原料、能源、油料和食用等多重功能,对国家粮食安全的影响极其重要。提高玉米单产仍是解决粮食安全的重要途径,粒型和粒重是控制玉米单产的重要因素。籽粒大小受到不同分子途径的调控,主要包括G蛋...
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学界研圈
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2023/3/14 10:26:16
Nature Plants | 结合细胞成像技术和遗传学手段解析拟南芥胚乳发育过程
[摘要]: 胚乳在种子发育的早期阶段为发育中的胚胎提供营养组织。在许多单子叶植物中,如水稻、小麦和玉米,胚乳一直存在到植株成熟,并储存碳水化合物和蛋白质,这是人类的主要食物来源,而在双子叶植物中,如豆类和拟南芥,胚乳在随后的种子发育过程中被胚胎部分消耗。胚乳不仅具有重要的...
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学界研圈
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2023/3/14 10:25:34
Mol Biol Evol│研究揭示遗传重组对野生二倍体草莓系统发育与杂交渐渗的影响
[摘要]: 杂交与渐渗在野生植物中广泛存在,并对物种形成与适应性进化产生重要影响,一直以来都是进化生物学和生物多样性研究的热点。然而,物种之间频繁的杂交与渐渗使得重建系统发育关系非常困难。遗传重组是产生变异的主要驱动力量之一,在生物进化过程中起着极其重要的作用。然而,重组...
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学界研圈
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2023/3/14 10:24:55
The Crop Journal | 中国水稻所联合中山大学揭示高温高光下GRY3调控水稻叶绿体发育的分子机制
[摘要]: 以下文章来源于The Crop Journal ,作者编辑部水稻是世界上最重要的粮食作物之一,光合作用是制约水稻生产的重要因素,而叶绿素含量以及叶绿体的结构和数量与植物光合作用息息相关。叶色突变体为研究叶绿素合成与降解、叶绿体发育和相关代谢途径的信号转导提供了...
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学界研圈
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2023/3/14 10:24:21
JIPB | 中国科学院遗传与发育生物学研究所张劲松课题组发现受去甲基化修饰调控的大豆耐逆新机制
[摘要]: 以下文章来源于JIPB ,作者JIPB大豆是重要的粮、油、饲作物,能提供优质的植物蛋白质和食用油。我国大豆生产严重依赖进口,亩产不高、耕地总面积有限等因素严重制约了大豆产量的增加。中国幅员辽阔,有大量低盐碱或中轻度干旱的潜在耕地。如能培育抗盐抗旱又优质的大豆新...
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学界研圈
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2023/3/14 10:22:37
Nature Communications | 表皮损伤诱导的关键调节因子ATML1诱导表皮再生
[摘要]: 表皮是陆生植物最外面的细胞层,可以保护植物免受环境胁迫。许多植物细胞具有重编程再分化成不同类型细胞的能力。具体来说,它们可以在外源激素或损伤诱导下进行脱分化从而具有全能性。当表皮细胞进行斜周分裂时,位于外部的细胞产生的子细胞分化为表皮细胞,而内部子细胞会分化成...
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学界研圈
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2023/3/14 10:22:05
Nat Commun | 张晓辉/钟涛/李大力合作开发超高活性的腺嘌呤碱基编辑器及超高活性双碱基编辑器
[摘要]: 遇见/背景在人类遗传变异类型中,单核苷酸变异(SNV)在疾病相关的突变中占据了近60%1,2,因此开发高效精确的基因编辑工具对于治疗棘手的遗传疾病带来了希望。碱基编辑器(Base editor,BE)最早由哈佛大学David R.Liu开发,是一类可以在不产生...
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学界研圈
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2023/3/14 10:21:34
Plant Physiology |上海交通大学梁婉琪研究组揭示热激蛋白OsHSP60-3B响应高温调控水稻花粉耐热性的分子机制
[摘要]: 以下文章来源于植物生理PlantPhysiol ,作者PP气候变暖使得高温天气频发,是影响全球作物产量的主要负面因素之一。相比于营养生长阶段,生殖发育过程对高温胁迫更加敏感,这是由于高温对生殖发育影响的不可逆性造成的,从而使得育性和结实率下降。热激蛋白(Hea...
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