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    我國科學家發現水稻葉片衰老死亡原理

    近日中國科學院遺傳與發育生物學研究所植物基因組學國家重點實驗室儲成才課題組發現,一氧化氮(NO)作為信號分子,參與了過氧化氫誘導的水稻葉片細胞死亡。詳細的分子、生理及生化分析結果表明:強光條件下,突變體葉片中NO含量的升高和降低,可分別加重和減輕水稻葉片細胞死亡程度。蛋白質亞硝基化(NO最主要的作用方式之一)轉基因植物分析也表明,蛋白質亞硝基化的高低直接影響葉片細胞死亡程度。這一研究結果日前在國際雜志《植物生理學》上在線發表。 據論文的第一作者林愛紅博士介紹,葉片是光合作用的主要場所。水稻抽穗后籽粒灌漿所需要的營養物質60%-90%來自葉片的光合作用。葉片的衰老是植物發育過程中必然經歷的生命現象,它是植物在長期進化過程中形成的適應性,對植物本身具有重要的生物學意義。然而在農業生產上,葉片早衰則導致其過早喪失光合功能和同化作用,從而顯著減少籽粒中干物質的積累,對作物的產量與品質帶來不利的影響。這一科研成果為闡明水稻葉片早......閱讀全文

    杭師大沈波組:水稻葉片衰老相關定量蛋白質組學分析

      水稻是重要的糧食作物之一,隨著人口的增長,人類對大米的需求不斷增加。為確保糧食安全,提高水稻生產成為人類的首要任務之一。但是,水稻籽粒的產量往往受到葉片衰老的嚴重影響。例如,梁優培9號(LYP9)超級雜交稻具有較高的抗病性優勢,但對衰老較敏感,常導致水稻產量下降。因此,了解水稻葉片的衰老機制將有

    水稻衰老調控分子機制被發現 可提高水稻產量

      中科院遺傳發育所植物基因組學國家重點實驗室儲成才研究組梁成真博士通過對一早衰突變體的研究,首次闡明了水稻葉片衰老的分子調控機制。這一發現可顯著延緩水稻葉片衰老,延長灌漿時間,從而提高水稻的結實率和千粒重,最終使水稻產量得到顯著提高。上述研究成果6月20日在線發表在《美國國家科學院院刊》上。  衰

    2014國家自然科學基金 衰老研究項目知多少

      來自國家自然科學基金委員會的消息,國家自然科學基金委員會公布了2014年國家自然科學基金申請項目評審結果,根據《國家自然科學基金條例》、國家自然科學基金相關類型項目管理辦法的規定和專家評審意見,決定資助面上項目、重點項目、部分重大項目、創新研究群體項目、優秀青年科學基金項目、青年科學基金項目、地

    便攜式葉綠素測定儀測量水稻葉綠素變化

    水稻葉綠素變化與葉片衰老緊密聯系,使用便攜式葉綠素測定儀研究發現,影響葉綠素變化的因素有高溫、強光等。品種的感光性和感溫性決定了不同生態條件下的生育期變化情況,特別是抽穗期的變化。而水稻抽穗期,決定著品種的種植范圍和季節適應性,是水稻生態適應性育種的重要目標性狀和重要檢測指標之一。水稻感光性是指水稻

    PlantScreen植物表型成像分析系統在衰老與防御途徑對雜...

    PlantScreen植物表型成像分析系統在衰老與防御途徑對雜種優勢的貢獻雜交在促進作物生長與產量上效果顯著,因而被廣泛應用于農業生產。但雜交的分子機制仍然不是很清楚。最新的證據表明,水楊酸水平降低調節的相關基因表達,會造成某些雜交種基礎防御能力降低,從而影響到這些雜交種的活力。澳大利亞聯邦科學與工

    福建農林大學Cell子刊發表miRNA新發現

      來自福建農林大學、北京大學和河北省農林科學院的研究人員證實,在水稻中病毒誘導的MicroRNA319通過抑制茉莉酸介導的防御促進了病毒感染。這一研究發現發布在7月4日的Molecular Plant雜志上。  福建農林大學的吳建國(Jianguo Wu)副教授與吳祖建(Zujian Wu)教授是

    遺傳發育所發現NO參與過氧化氫誘導水稻葉片細胞死亡過程

      葉片是光合作用的主要場所。水稻抽穗后籽粒灌漿所需要的營養物質60%-90%來自葉片的光合作用。葉片的衰老是植物發育過程中必然經歷的生命現象,它是植物在長期進化過程中形成的適應性,對植物本身具有重要的生物學意義,然而在農業生產上,葉片早衰則導致其過早喪失光合功能和同化作用,從而顯著減

    水稻葉片和根蛋白質的納升級二維液相色譜串聯質譜實驗

    實驗材料:反相裝填材料      試劑、試劑盒:緩沖液                               &n

    水稻葉片和根蛋白質的納升級二維液相色譜串聯質譜實驗

    實驗材料反相裝填材料試劑、試劑盒緩沖液HPLC 級乙腈HPLC 級甲醇氯化鈣溶液碳酸氫銨溶液儀器、耗材離子講串聯質譜儀實驗步驟3.1 葉片和根組織的取材以及蛋白質沉淀( 1 ) 從植物的中部切取未衰老的綠色葉片,立即放入自封塑料袋中冷凍。如果沒有冷凍設備,可先放在冰上,然后再放到 -20°C 保存。

    遺傳發育所在水稻衰老延遲調控研究中取得進展

      褪黑素(Melatonin,化學名:N-乙酰-5-甲氧基色胺),又稱松果體素,是人腦中央的松果腺在夜間分泌的一種激素,參與人體多種生理調節過程,包括晝夜節律和光周期反應,因此,常用于調整飛行時差和睡眠失調導致的生物鐘紊亂,改善睡眠、治療神經衰弱等。褪黑素還具有很強的抗氧化能力,可快速清除多種活性

    影響光合作用的因素

    植物的光合作用受內外因素的影響,而衡量內外因素對光合作用影響程度的常用指標是光合速率(photosynthetic rate)。一、光合速率及表示單位 光合速率通常是指單位時間、單位葉面積的CO2吸收量或O2的釋放量,也可用單位時間、單位葉面積上的干物質積累量來表示。常用單位有:μmol CO2

    我國首次在天宮二號完成植物生長全過程實驗

       我國首次在天宮二號完成植物生長全過程實驗 在中科院植物生理生態研究所實驗室里拍攝的擬南芥,用于與天宮二號上種植的同一品種擬南芥進行對比研究。天宮二號在軌運行兩年多來,開展了眾多空間科學和應用實驗,其中包括完成我國首次高等植物“從種子到種子”的空間長周期培養實驗,為發展空間植物培養技術、探索保障

    我國首次在天宮二號完成植物生長全過程實驗

      天宮二號在軌運行兩年多來,開展了眾多空間科學和應用實驗,其中包括完成我國首次高等植物“從種子到種子”的空間長周期培養實驗,為發展空間植物培養技術、探索保障人類長期空間生存,又向前邁進了一步。  據課題負責人、中科院植物生理生態研究所鄭慧瓊研究員介紹,高等植物是空間生態生保系統的關鍵因素。如何利用

    水稻葉面積以及葉綠素的變化過程分析

    在水稻的光合作用過程中影響水稻有機物質合成的主要因素有葉面積(LAI)、葉綠素含量(CH.D)、陽光、二氧化碳的濃度等,在光合反應過程中葉面積過大也不一定會利于植物的有機物質的合成,而水稻的葉面積以及葉綠素含量增加有一定的規律的,通過使用便攜式葉面積測定儀對水稻的葉面積來進行測量,接著通過使用葉綠素

    根系分析儀對二種水稻根系生長的研究對比

    圍繞水稻產量形成與地上部器官的生長已有大量的研究報道,而因研究方法和工作量 等問題的困擾,對水稻根系的研究相對較少.況且,我國有限的水稻根系研究多數采用水培的方法,而水培環境下的根系生長顯然不同于土培條件.這可能也是國外 關于水稻根系的研究大多采用土培方式的主要原因.由于根系與地上部的密切關系及對產

    2018前10月生物醫學風云榜 袁隆平 曹雪濤及施一公等上榜

      經過特殊的算法,我們得到了2018年前10個月中國生物醫學風云榜人物及最火爆的3個重大學術界事件,能夠上榜的風云人物/事件,都曾長時間占據過100多個公生物醫學公眾號的頭版頭條。  在此,我們精選了其中的3個事件及16位風云榜人物。我們對其進行了劃分,分別是:6星級的3個事件,分別位諾貝爾獎,國

    朱健康教授發表PNAS轉基因研究新成果

      中國科學院和美國普度大學的研究人員在二月一日的美國國家科學院院刊PNAS雜志上發表文章,揭示了植物在干旱條件下生存的一個重要機制,文章的通訊作者是中科院上海植物逆境生物學研究中心的朱健康(Jian-Kang Zhu)教授。這項研究表明,通過轉基因技術提升PYL9蛋白的生產水平,可以顯著提升水稻和

    蛋白質組學揭示油菜卷葉機理(一)

    題目:Histological, Physiological, and Comparative Proteomic Analyses Provide Insights into Leaf Rolling in Brassica napus期刊:Journal of Proteome Research

    水稻水分吸收與土壤水分相關性分析

    水稻水分吸收與土壤水分相關性分析--土壤水分檢測儀土壤中水分含量的多少,影響著水稻水分的吸收。那么如何測定土壤中水分的含量呢,此時我們需要借助相應的儀器,如土壤水分檢測儀。一般情況下,土壤水分含量越高,水稻葉片蒸騰作用越充分,所以水稻吸收的水分越多。但是,如果對土壤進行覆膜淹水處理,則水稻吸收的水分

    中美科學家發現大幅提高水稻抗旱性蛋白

      中美研究人員1日說,利用基因技術讓水稻及其他作物產生大量PYL9蛋白,可顯著提高它們的抗旱性能,從而幫助提高糧食安全。  這項成果當天發表在新一期美國《國家科學院學報》上,由中科院上海植物逆境生物學研究中心與美國珀杜大學等單位聯合完成。  論文第一作者、上海植物逆境生物學研究中心趙楊告訴新華社記

    水稻葉片和根蛋白質的納升級二維液相色譜串聯...(一)

    水稻葉片和根蛋白質的納升級二維液相色譜串聯質譜實驗實驗材料 反相裝填材料試劑、試劑盒 緩沖液HPLC 級乙腈HPLC 級甲醇氯化鈣溶液碳酸氫銨溶液儀器、耗材 離子講串聯質譜儀實驗步驟 3.1 葉片和根組織的取材以及蛋白質沉淀( 1 ) 從植物的中部切取未衰老的綠色葉片,立即放入自封塑料袋中冷凍。如果

    我國揭示PYL介導的ABA信號途徑拮抗非ABA途徑滲透脅迫應答

      近日,《Cell Reports》雜志在線發表了植物逆境中心朱健康研究組和趙楊研究組題為“Arabidopsis duodecuple mutant of PYL ABA receptors reveals PYL repression of ABA-independent SnRK2 acti

    2006年中國植物科學若干領域重要研究進展

    4  光合作用與碳循環 光系統Ⅱ (PSⅡ)是葉綠體類囊體膜中的一個色素蛋白復合體,在光合作用 光反應過程中起重要作用。為了闡明 PSⅡ 的組裝過程,中國科學院植物研究所張立新研究組對 PSⅡ 低 含量的擬南芥突變體(lpa1)進行了研究。結果表明,體外蛋白質標記實驗顯示 lpa1

    遺傳發育所在擬南芥獨腳金內酯信號研究中取得新進展

      獨腳金內酯(Strigolactones, SLs)是一類新的植物激素,調控側芽伸長、株高、葉片形狀、衰老、種子萌發、側根生長等發育過程,在單子葉植物和雙子葉植物中具有功能保守性。在水稻獨腳金內酯信號途徑中F-box蛋白DWARF3 (D3)與獨腳金內酯的受體DWARF4 (D14)形成SCF復

    冠層葉綠素測定儀研究水稻葉綠素含量與發根率的關系

       葉綠素含量與植被的氮素狀況、發育階段及光合能力等方面具有良好的相關性,它往往是植被衰老階段、氮素脅迫的指示。因此利用冠層葉綠素測定儀進行水稻葉片和冠層尺度的葉綠素含量估算,對現代農業技術的發展有重要意義。    冠層葉綠素測定儀可實時輸出作物葉綠素、氮

    2013年教育部科技研究重大項目評審結果公示

      2013年度教育部科學技術研究重大項目評審工作現已結束。經過形式審查、網絡函審和答辯評審三輪評審,現已確定擬資助項目名單。根據《教育部科學技術研究項目管理辦法(修訂)》規定,現對擬資助項目予以公示,公示期10天。如有異議,請于 2013年8月3日17:00前,將異議材料書面報送至教育部科技司

    清華大學Cell子刊揭示植物信號新機制

       清華大學的研究人員證實,雙功能轉錄因子AtYY1是擬南芥脫落酸(ABA)反應網絡一個新的負調控因子。這一研究發現發布在5月的《Molecular Plant》雜志上。  清華大學的劉進元(Jin-Yuan Liu)教授是這篇論文的通訊作者。其主要科研領域與方向包括:植物應答過氧化氫的分子基礎;

    強!中國學者用最短時間突破100篇CNS生命科學領域成果

      截止2020月7月27日,中國學者在Cell,Nature 及Science 發表了共計102項生命科學的研究成果,其中新冠肺炎領域占了近一半(共43篇)。iNature系統總結了這些研究成果:   按雜志來劃分:Cell 發表了30篇,Nature 發表了45篇,

    明年973計劃啟動184個項目 預算經費近30億

      12月3日,中國科學技術部在其官方網站上發布“關于國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)項目預算安排初步方案的公示”稱,2013年973計劃啟動的184個項目,專項經費預算為29.9313億元人民幣。   這184個項目涵蓋糧食生產、作物多樣性、遺傳與基因、天氣變

    中國農業科學院周衛小組:補鈣的蘋果更好吃

    蘋果鈣肥施用效果顯示:右圖,蘋果噴鈣后單果重增加,生理病害得到有效控制。 不知你是否注意到,過去買一箱蘋果放在家里,時間稍微久一些就會出現腐爛的斑點,有些甚至會從中心開始壞掉。然而,現在蘋果的保鮮能力明顯增強了,有時你在某個角落中遺忘一兩個蘋果,過上一兩個月它依然能保持光鮮。這其中,一個重

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