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学界研圈
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2023/3/14 10:15:21
JIPB | 四川大学林宏辉课题组揭示拟南芥转录因子GLK1调控花青素合成的分子机制
[摘要]: 以下文章来源于JIPB ,作者jipb次生代谢产物的合成积累是植物应对生存胁迫的重要机制。花青素是一类广泛存在于植物体内的黄酮类次生代谢产物,它通过清除活性氧,增强植物的抗氧化能力和生存能力。花青素的生物合成与光/光合作用密切相关,研究表明质体信号和光合电子传...
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学界研圈
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2023/3/14 10:13:56
Cells Reports | 拟南芥转座子中广泛的从头活性稳定了CG甲基化的表观遗传
[摘要]: DNA甲基化是一类发生在胞嘧啶5号位碳原子上、可稳定遗传的表观修饰,可以遗传性的改变基因组而不改变DNA序列。DNA甲基化可以抑制转座子(TEs)的转录和转座活性,也调节内源基因:靠近转录起始位点的甲基化通常会导致基因沉默,而其他基因区域的甲基化可以促进或抑制...
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学界研圈
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2023/3/14 10:13:29
The Plant Cell | 中棉所李付广/杨作仁团队揭示BR调控棉花纤维伸长新机制
[摘要]: 棉花是世界上最重要的天然纤维作物,棉纤维是由种子表皮单细胞发育而来的毛状体,是研究植物细胞伸长的理想模型。近年来,已有研究表明油菜素内酯(BRs)和超长链脂肪酸(VLCFAs)可促进棉纤维伸长。VLCFA是含有20个碳及以上的脂肪酸,以往研究发现体外添加VLC...
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学界研圈
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2023/3/14 10:12:58
JGG|张立新/林荣呈团队合作综述叶绿体蛋白降解调控机制
[摘要]: 叶绿体与植物光合作用等多种代谢过程及环境信号响应息息相关。在叶绿体发育和应对环境胁迫的过程中,数以千计的蛋白被合成、运输、加工、组装,以确保叶绿体的正常功能。同时,错误折叠或损伤的蛋白需要被有效地降解,从而维持叶绿体蛋白质稳态(Proteostasis)。20...
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学界研圈
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2023/3/14 10:12:17
PP | 陕西师范大学王国栋和华中农业大学赵毓课题组联合发现转录因子WOX14及其同源蛋白能够增强植物的再生能力
[摘要]: 以下文章来源于植物生理PlantPhysiol ,作者PPWUSCHEL-RELATED HOMEOBOX (WOX)家族转录因子WOX14在CLAVATA3/EMBRYO SURROUNDING REGION-RELATED (CLE)多肽激素介导的植物维管...
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学界研圈
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2023/3/14 10:11:44
PNAS | 扬州大学植物保护学院揭示昆虫解毒代谢与生殖能量分配权衡的新分子机制
[摘要]: 2023年2月28日,《PNAS》在线发表了扬州大学植物保护学院王建军教授课题组题为“The pleiotropic AMPK-CncC signaling pathway regulates the trade-off between detoxificat...
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学界研圈
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2023/3/14 10:11:16
北京林业大学研究揭示年龄相关的微生物组结构影响杨树的防御机制!
[摘要]: 以下文章来源于Ad植物微生物 ,作者周小马动物和酵母的寿命经常由遗传、表观遗传和环境成分与随机因素的相互作用决定。然而,确定影响多年生树种寿命的生物和环境因素仍然具有挑战性。除了内源性的衰老因素外,环境特征,如病原体的外部攻击与树木的寿命密切相关。多年生树木在...
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学界研圈
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2023/3/14 10:10:45
日本京都产业大学揭示蛋白质进入叶绿体的路径
[摘要]: 叶绿体是存在于陆生植物和藻类中的细胞器,它含有数百种负责光合作用的不同蛋白质,大多数叶绿体蛋白由核基因组编码,在细胞质中合成并含有叶绿体靶向信号。要进入叶绿体,此类蛋白质必须穿过细胞器周围的外膜和内膜(分别为 OEM 和 IEM)。OEM上的蛋白质复合物(称为...
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学界研圈
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2023/3/14 10:10:15
北京大学/华南农业大学研究团队揭示AP内切酶在植物体细胞和生殖细胞DNA损伤修复过程的重要功能
[摘要]: 生命的信息编码在DNA的碱基排列顺序中。然而,细胞中的日常代谢副产物,如活性氧分子和醛类分子,容易与DNA上的碱基发生反应,导致碱基自发地从DNA上脱落或者被DNA糖苷酶切割而脱落。所形成的产物,称为脱碱基位点(apurinic/apyrimidinic si...
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学界研圈
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2023/3/14 10:09:48
浙江大学陶增课题组发现染色质修饰协同乙烯信号调控植物开花的分子机制
[摘要]: 以下文章来源于植物生理PlantPhysiol ,作者PP花期转换是高等植物由营养生长进入生殖生长的标志,植物在长期进化中协同内部因素与外界环境的变化而适时开花,形成了复杂精准的机制。乙烯作为一类重要的气体激素,参与植物的多种生理活动和生长发育过程,已有研究报...
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