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2022/8/2 11:46:45
?鲍?金:论阅读马克思主义经典著作的意义
[摘要]: [摘 要]厘清马克思主义经典著作阅读的意义问题,具有认识上的正本清源和实践上的行为动力的作用。在精神素养层面,阅读马克思主义经典著作是人们充实精神内涵的重要源泉;在学术写作层面,阅读马克思主义经典著作是拓宽背景知识、提升写作能力的重要支撑;在真理认知层面,...
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2022/8/2 11:36:03
PBJ | 浙大马斌/茶叶所徐平合作基于100个茶树品种基因组数据运用微生物组全基因组关联分析等技术揭示茶树-微生物互作遗传机制
[摘要]: 微生物组对于植物的营养和健康有着重要的影响,而宿主植物通过特定基因表达、代谢物、形态特征等塑造了与其共生的微生物组。然而,这些互作关系往往异常复杂,如何抽丝剥茧、鉴定塑造植物-微生物关系的关键因素,是当前研究的巨大挑战之一。最近几年,一些先锋研究尝试运用多组学...
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2022/8/2 11:35:12
PBJ | 中国农科院植保所陈巨莲团队揭示了麦蚜唾液蛋白效应子抑制小麦免疫反应机制
[摘要]: 近日,中国农业科学院植物保护研究所粮食作物害虫监测与控制创新团队在Plant Biotechnology Journal(最新影响因子13.263)在线发表了题为“The salivary effector protein Sg2204 in the gree...
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2022/8/2 11:34:17
Science Advances | 北京大学研究揭示铜元素调节水稻广谱抗病毒的机制!
[摘要]: 水稻是世界上一半以上人口的主要粮食供应。水稻生产受到许多因素的限制,包括病毒性病原体,它们造成了大量的产量和质量损失,对全球粮食安全构成了持续的威胁。通过联合宿主的抗病毒防御机制来培育抗病毒的水稻栽培品种也许是应对这一挑战的最有效和最环保的措施。然而,人们对病...
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2022/8/2 11:33:12
The Plant Journal | 四川农业大学水稻研究所李双成/李平教授团队发现水稻花粉发育调控的新组分
[摘要]: 水稻花粉发育是一个极其精细的过程,包括雄蕊原基形成、药室壁层的建立、造孢细胞分化、减数分裂、花粉壁形成、配子体有丝分裂以及花粉内含物填充等重要步骤。大量的研究显示,花药绒毡层和花粉壁的发育涉及到各种转录调控和蛋白互作,形成了错综复杂的分子调控网络,其中,转录因...
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2022/8/2 11:32:18
JXB | 中国农业科学院作物科学研究所景蕊莲/毛新国合作开发小麦高产育种新标记
[摘要]: 小麦是世界主要粮食作物之一,目前小麦仍具有较高的增产潜力。穗部性状是直接决定产量的重要性状,但千粒重与粒数之间往往存在拮抗关系,如何平衡他们之间的关系以达到最佳产量要素配置仍困扰着育种家们。随着小麦全基因组测序的完成与基因编辑体系的完善,小麦遗传与育种研究将迎...
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2022/8/2 11:31:16
Plant Communications | 中科院植物所石雷研究组揭示百里香属基因组、分泌型腺毛发生和单萜生物合成机制
[摘要]: 百里香属(Thymus)是唇形科药用和芳香植物,主要分布在地中海地区,全球有300种以上的多年生草本或亚灌木。中国本土百里香,又名地椒(T. quinquecostatus),在部分地区,还可以作为调味料,或作为饲料喂食家畜。除此之外,它还具有抗菌、抗氧化等有...
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2022/8/2 11:30:38
JIPB | ?扬州大学严长杰课题组利用基因编辑快速改良稻米食味品质
[摘要]: 水稻是中国乃至世界范围内最重要的粮食作物之一,对保障世界粮食安全具有举足轻重的作用。近几十年来,我国水稻产量获得大幅提升,而稻米品质却普遍偏低,与国际上一些产稻国家存在较大差距。为此,21世纪以来,我国水稻育种工作者逐渐重视稻米品质改良研究,特别是稻米蒸煮食味...
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2022/8/2 11:29:59
PBJ | 中科院遗传发育刘志勇和赵玉胜团队合作开辟小麦功能基因发掘新途径:唤醒基因组中沉默的抗病基因!
[摘要]: 普通小麦是异源六倍体,经历两次天然杂交多倍化和驯化后其遗传多样性大幅降低,优异基因及其等位基因遗传基础极其狭窄,极大限制了现代小麦育种中诸多性状的遗传改良。寻找小麦基因发掘新思路和提高优异基因遗传多样性的新途径,对于小麦遗传改良具有重要应用价值,也对其他作物遗...
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2022/8/2 11:29:11
PBJ | 合成生物学新进展!利用柑橘愈伤组织和烟草叶片高效合成抗癌明星药物-藏红花素!
[摘要]: 藏红花素是有益的抗氧化剂和潜在的化学治疗剂。藏红花素由藏红花素二醛形成,藏红花素二醛通过类胡萝卜素裂解双加氧酶2L(CsCCD2L)从玉米黄质中产生,而藏红花素的另一个主要来源栀子中的GjCCD4a将不同的类胡萝卜素(包括玉米黄质)转化为细菌中的藏红花素二醛。...
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