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学界研圈
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2024/1/8 14:55:11
Nat Communi | 清华大学揭示植物DNA聚合酶ε维持基因组稳定性的机制
[摘要]: DNA拓扑结构变化可调控R-loop的动态平衡,与基因组稳定性密切相关1。DNA拓扑异构酶1(TOP1)作为真核生物高度保守的拓扑异构酶,其特异性抑制剂CPT(camptothecin)可诱导基因组R-loop的积累,并导致基因组不稳定1,2。然而,目前对于基...
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学界研圈
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2024/1/8 14:54:28
PBJ | 上海交大安渊团队揭示平衡紫花苜蓿生长和干旱胁迫响应的重要分子模块
[摘要]: 植物如何平衡生长和胁迫应答是目前非生物胁迫研究领域的热点问题。2023年12月4日,上海交通大学农业与生物学院安渊教授团队在Plant Biotechnology Journal在线发表了题为The MsDHN1-MsPIP2;1-MsmMYB module ...
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学界研圈
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2024/1/8 14:53:37
Developmental Cell | 山东大学孙佳琦团队合作揭示RABC1蛋白在营养匮乏条件下调控植物自噬的机制
[摘要]: 在近期的研究领域中,植物自噬作为一种关键的细胞生物学现象受到日益增长的关注。自噬,作为一种细胞内部的清洁机制,有效地协助细胞分解及回收受损的细胞器和蛋白质,从而在营养不足或其他应激条件下确保细胞的存活。在植物细胞中,自噬不仅在营养重分配中发挥作用,而且在植物的...
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学界研圈
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2024/1/8 14:52:32
Trends in Plant Sci | 华中农大张献龙院士团队提出植物转录调控演化研究的新观点!
[摘要]: 在演化生物学领域,学界达成的共识是生物体都有一个共同的祖先,物种的多样性源于遗传、变异和自然选择的复杂过程。组学技术的产生和发展将演化研究的范围从线性的核苷酸序列和单基因扩展到染色质高级结构和多基因的复杂相互作用。在过去的十余年中,植物基因组学领域经历了迅速的...
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学界研圈
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2024/1/8 14:52:01
New Phytologist | 华中农业大学赖志兵课题组研究定位克隆了玉米抗灰斑病基因ZmWAK02并进行育种价值评估
[摘要]: 2023年12月7日,华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室赖志兵课题组在New Phytologist发表了题为“ZmWAK02 encoding an RD-WAK protein confers maize resistance against gray...
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学界研圈
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2024/1/8 14:51:32
Plant Commun | 南京农业大学揭示链格孢菌毒素介导单态氧信号通过增加茉莉酸合成和激活JA信号来诱导细胞死亡的分子机制
[摘要]: 12月3日,Plant Communications在线发表了南京农业大学强胜教授团队题为“Alternaria TeA toxin activates a chloroplast retrograde signaling pathway to facilit...
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学界研圈
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2024/1/8 14:50:59
Nature Communications | 南京林业大学研究揭示作物轮作和微生物组接种恢复根部抗病能力的机制!
[摘要]: 与其他土壤相比,有些土壤具有更强的抑制病害的能力,有助于防止病原菌在植物根际中繁殖。然而,这些土壤的特征在很大程度上还不为人所知。根际指的是与根直接相关的土壤。这种富含碳和养分的复杂环境是多种微生物群落的家园,它们在促进植物生长和健康方面发挥着至关重要的作用。...
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学界研圈
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2024/1/8 14:50:25
PJ | 浙江农林大学联合中国农科院茶叶所解析CsGSTU45介导的茶树抗炭疽病新机制
[摘要]: 茶树 [Camellia sinensis (L.) O. Kuntze] 是最重要的商业作物之一,经常受到由茶叶炭疽菌引起的炭疽病侵袭。最新研究发现,茶树特有的tau类谷胱甘肽S-转移酶CsGSTU45在维持活性氧(ROS)平衡中扮演关键角色。但是具体调节机...
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学界研圈
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2024/1/8 14:49:29
Plant Physiology | 西北大学付爱根团队揭示莱茵衣藻亲免蛋白FKB20-2参与光系统I复合物积累的分子机制
[摘要]: 光系统II(PSII)和光系统I(PSI)是类囊体膜上可以吸收光能的两大叶绿素-蛋白复合物,参与叶绿体的光反应。其中PSI将电子从类囊体腔的质体蓝素传递给类囊体基质侧的铁氧还蛋白,为二氧化碳的固定提供还原力,因此PSI复合体的组装、稳定和调节决定着光合电子传递...
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学界研圈
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2024/1/8 14:48:35
PBJ | 利用高通量测序等综合策略解析一个未授权的转基因小麦材料的遗传基础
[摘要]: 2017年,在加拿大艾伯塔省南部发现了抗草甘膦小麦植株,这代表加拿大未经授权释放了转基因作物。由于大多数国家都没有授权转基因小麦进行商业化生产,抗草甘膦小麦植株的发现代表了加拿大未经授权的转基因释放。未经授权释放转基因生物通常会影响贸易和当地经济,因此需要及时...
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