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    水稻乙烯信號轉導及調控鹽脅迫反應的新機制

    植物氣體激素乙烯在植物生長發育以及應對逆境脅迫過程中起著重要作用。在擬南芥中,已經建立了一個從乙烯信號接收到轉錄調控的線性乙烯信號轉導模型。然而,在單子葉植物,尤其是水稻中的乙烯信號轉導的作用機制還不甚清楚。 中國科學院遺傳與發育生物學研究所張勁松研究組和陳受宜研究組分離鑒定了一系列的水稻乙烯反應突變體并對其中的mhz6進行了深入研究。通過圖位克隆發現MHZ6編碼了一個和南芥EIN3同源的轉錄因子OsEIL1。MHZ6/OsEIL1 的突變會導致水稻黃化苗的根對乙烯完全不敏感,而干擾其家族基因OsEIL2 的表達則導致了胚芽鞘對乙烯的不敏感,這表明MHZ6/OsEIL1 和OsEIL2 分別調控了水稻黃化苗根和胚芽鞘的乙烯反應。進一步的研究還發現MHZ6/OsEIL1 和OsEIL2 通過直接結合并激活OsHKT2;1 的在水稻幼苗根中表達,從而促進了植物對鈉離子的吸收,導致植株對鹽敏感。而突變體和RNAi幼苗表現出抗鹽的......閱讀全文

    我國揭示組氨酸激酶MHZ1通過乙烯受體調控水稻根部生長

      水稻是重要的農作物,長期生活在水生環境。乙烯在水稻適應這種半水生環境的過程中發揮重要作用。但相關信號調控機制還不清楚。在前期研究中,已經鑒定了一系列mhz乙烯反應突變體并克隆了相應基因。揭示了水稻乙烯信號轉導途徑中與雙子葉模式植物擬南芥相比保守的基因和新基因,及與其它激素如ABA、JA和生長素互

    微生物所在水稻抗稻瘟病機制研究中取得進展

      由稻瘟菌(Magnaporthe oryzae)引起的稻瘟病是危害水稻最嚴重的真菌病害,每年給水稻生產帶來巨大損失,嚴重發病的田塊甚至絕產。在植物抗病機制研究過程中發現,多種植物激素在植物應對外界生物與非生物脅迫過程中發揮重要作用。其中,氣體乙烯被認為是一類逆境激素而受到重視。以往有關乙烯對植物

    GDSL家族脂酰水解酶MHZ11調控水稻根部乙烯反應機制

      乙烯在單子葉作物水稻適應半水生環境以及調控多種農藝性狀中發揮重要作用。前期課題組建立了一個有效的突變體篩選系統,篩選了一系列水稻乙烯反應突變體,命名為貓胡子突變體(mhz)。通過對水稻乙烯突變體的分析,鑒定了與雙子葉模式植物擬南芥相比保守的組分,發現了乙烯信號途徑的新調控組分及與其它激素互作的新

    作物基因組學研究進展

      摘要:農作物基因組學研究的發展,對于有效利用現代分子生物學手段進行物種的遺傳改良發揮了重要作用。隨著測序技術的發展,已經實現對重要農作物,如水稻、小麥、玉米、大豆、油菜、棉花、蔬菜等作物基因組的測序或重測序,在此基礎上完成對控制重要農藝性狀基因的克隆和鑒定。本文綜述了2017年度主要農作物基因組

    Affymetrix水稻芯片在水稻強弱勢穎花異步灌漿分子機制...

    Affymetrix水稻芯片在水稻強弱勢穎花異步灌漿分子機制研究中的應用Guohui Zhu, Nenghui Ye, Jianchang Yang, Xinxiang Peng, and Jianhua ZhangRegulation of expression of starch synthes

    Affymetrix水稻芯片在水稻強弱勢穎花異步灌漿分子應用

      稻穗籽粒灌漿過程不是同步的,一個圓錐花序中穎花開花遲早與灌漿速率和粒充實率密切相關。先開的穎花(強勢穎花)灌漿速率和粒充實率高;后開的穎花(弱勢穎花)灌漿速率低,甚至不結穎果,因此弱勢穎花低的灌漿速率嚴重影響和限制了“超級”水稻產量。水稻灌漿過程實際上是一個淀粉積累的過程,受

    2006年中國植物科學若干領域重要研究進展

    3  蛋白質組學、功能基因組學與基因進化 蛋白質組學分析  北京大學朱玉賢研究組利用 2-DE、 MALDI-TOF MS 和 ESI-MS/MS 等蛋白質組學的方法研究了擬南芥中的 cp29A 和 cp29B 蛋白。cp29A 和 cp29B 是擬南芥8個葉綠體核糖核蛋白

    研究揭示水稻在響應刺吸式昆蟲的過程中新應答機制

      8月12日,國際學術期刊New Phytologist 在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心/植物生理生態研究所苗雪霞研究組的文章“Novel crosstalk between ethylene -and jasmonic acid-pathway responses to a pie

    杰青學者張勁松揭示生長素介導乙烯反應的信號轉導過程

      植物激素生長素和乙烯協同調控植物根的生長。乙烯促進了生長素的合成與運輸,生長素受體TIR1/AFB2感受到生長素后,結合并泛素化轉錄抑制子Aux/IAA蛋白,使其通過26S蛋白酶體途徑降解,從而將轉錄因子ARF釋放出來調控下游基因的表達。目前介導乙烯反應的生長素信號過程并不清楚。圖:SOR1參與

    遺傳發育所揭示生長素介導乙烯反應的信號轉導過程

      植物激素生長素和乙烯協同調控植物根的生長。乙烯促進了生長素的合成與運輸,生長素受體TIR1/AFB2感受到生長素后,結合并泛素化轉錄抑制子Aux/IAA蛋白,使其通過26S蛋白酶體途徑降解,從而將轉錄因子ARF釋放出來調控下游基因的表達。目前介導乙烯反應的生長素信號過程并不清楚。   中國科學

    2014年度中國科學十大進展公布 入選成果皆具應用前景

      科技部基礎研究管理中心2月10日公布2014年度中國科學十大進展。闡明獨腳金內酯調控水稻分蘗和株型的信號途徑等研究入選。  中國科學十大進展分別是:闡明獨腳金內酯調控水稻分蘗和株型的信號途徑、發現新生期心臟具有重新生成冠狀動脈的能力、提出并驗證了一種既可提高產量又可降低環境成本的種植模式、利用溶

    Science發布水稻研究重要成果:不怕洪水的水稻基因

      到目前為止,植物已經進化成為可以適應各種惡劣環境。然而,雖然水對于植物的生存至關重要,但是大量的水會導致植物被淹沒,特別是在東南亞地區,每年有長達4至5個月的時間的惡劣水淹環境,這對于農作物無疑是滅頂之災。  近期來自日本東北大學,美國康奈爾大學等處的研究人員發表了題為“Ethylene-gib

    微生物研究所揭示植物識別病原細菌的新機制

    假單胞菌屬是一類非常重要的細菌病害,該屬內的銅綠假單胞菌作為機會致病菌,可以侵染動物和人。而侵染植物的丁香假單胞菌位列十大植物病原細菌之首,可以侵染番茄等作物,造成嚴重的經濟損失。2020年1月10日,期刊The EMBO Journal 以Tyrosine phosphorylation of

    劉俊課題組揭示植物識別病原細菌的新機制

      假單胞菌屬是一類非常重要的細菌病害,該屬內的銅綠假單胞菌作為機會致病菌,可以侵染動物和人。而侵染植物的丁香假單胞菌位列十大植物病原細菌之首,可以侵染番茄等作物,造成嚴重的經濟損失。2020年1月10日,期刊The EMBO Journal 以Tyrosine phosphorylation of

    我國學者揭示植物細胞膜上3-羥基脂肪酸免疫通路

      假單胞菌屬是一類非常重要的細菌病害,該屬內的銅綠假單胞菌作為機會致病菌,可以侵染動物和人。而侵染植物的丁香假單胞菌位列十大植物病原細菌之首,可以侵染番茄等作物,造成嚴重的經濟損失。2020年1月10日,著名期刊The EMBO Journal 在線發表了劉俊課題組最新研究成果,題為“Tyrosi

    研究發現植物光信號轉導及泛素連接酶激活新機制

      光提供了植物生長所需要的能量,同時作為核心環境信號因子調控著植物各個階段的生長發育。此前,通過篩選與光受體相互作用的因子,人們鑒定到光信號通路的核心轉錄因子Phytochrome Interacting Factor 3 (PIF3)。  在暗中,PIF3穩定存在,利于植物在土壤等暗環境中的生長

    Nature子刊等多篇研究論文解析種子表觀遺傳調控

      生物通報道:種子休眠與萌發是植物由生殖生長過渡到營養生長的重要發育轉變進程,涉及大量基因的激活或者沉默。一些研究發現這個過程中,組蛋白修飾介導的表觀遺傳基因轉錄調控可能發揮了重要作用,但是具體分子機制尚不完全清楚。  來自中國科學院植物研究所的劉永秀研究員一直從事表觀遺傳和植物激素調控種子休眠和

    國家自然科學基金NSFC-ISF合作項目初審結果公布

            經過公開征集,國家自然科學基金委員會(NSFC)共收到與以色列科學基金會(ISF)合作研究項目申請89項。經初步審查并與以方核對名單,確定有效申請85項。現將通過初審的項目公布如下: 

    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

    溫室氣體分析氣相色譜儀功能拓展項目過驗收

    9月6日,中國科學院武漢生命科學大型儀器區域中心組織專家,對中科院亞熱帶農業生態研究所承擔的“溫室氣體分析氣相色譜功能拓展”項目進行了驗收。驗收專家組聽取項目負責人所作的項目報告、財務報告和測試報告,并現場查看設備運行情況,驗收專家組認為該項目完成了實施方案的研究任務,達到技術驗收指標,經費使用符合

    島津成像質譜技術亮相首屆5SPPC 2020 助力植物生理學研究

      分析測試百科網訊 2020年11月21日,由湖南、湖北、河南、江西、廣東中南五省植物生理學會共同發起的“第一屆中南五省植物生理學會聯合學術年會”(5SPPC 2020)在湖南省郴州市召開。本屆會議邀請了多位著名植物生理學領域的專家、教授蒞臨大會發表主旨報告,是中南區植物生理學領域高水平學研產交流

    北京大學最新Cell子刊文章

      近日來自北京大學、耶魯大學和加州大學伯克利分校等處的研究人員在對光線調控植物激素介導的植物生長機制研究中獲得新進展,相關論文“A Molecular Framework of Light-Controlled Phytohormone Action in Arabidopsis”發布在C

    國家自然科學基金委員會啟動“植物激素作用的分子機理”

    3 立項基礎             我國在植物激素研究方面具有雄厚的知識積累和堅實的工作基礎。20世紀早期老一輩科學家做出了具有重要國際影響的工作,奠定了中國植物激素研究與國際同步發

    125個項目獲基金委與韓國國家研究基金會資助

            2012年國家自然科學基金委員會(NSFC)與韓國國家研究基金會(NRF)將共同資助合作交流項目。經公開征集,根據基金委有關規定并與NRF核對申請項目清單,共有以下125項申請通過初審: 

    生物技術還土壤“黑油油”

      在糧食連年增產的同時,耕地質量、農作物病蟲害等問題正困擾著我國農業發展。穩糧增收戰略的實施,要求農業走環境更友好、生態可持續的道路,而研發生物綜合集成技術是支撐農業可持續發展的有效解決方案之一。 ——編者  近日,第一屆“土壤質量建設和植物逆境解決方案高峰論壇”在北京召開,與會代表認為,在目前的

    8月20日《自然》雜志精選

      封面文章:   柏基斯頁巖化石層發現100周年紀念   古生物學的發展,在很大程度上要歸功于100年前的這個月在加拿大不列顛哥倫比亞省約霍國家公園中柏基斯頁巖化石層的發現。距今5.05億年前,關于寒武紀海洋中多樣化生命的這一舉世矚目的化石記錄理所當然地出了名,并在Stephen J.Go

    兩省公布自然基金擬立項完整名單!杰青、優青共220人

      1、江蘇省擬立項杰青50人  2、黑龍江省擬立項杰青20人,優青150人  2020年度黑龍江省自然科學基金杰出青年項目序號項目名稱申報單位1蛋白激酶PK1調控水稻孕穗期耐冷性的分子機制解析與育種利用中國科學院東北地理與農業生態研究所農業技術中心2高強鋁合金攪拌摩擦焊控形控性和接頭耐蝕抗疲勞基礎

    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

    只需10毫克樣品 新檢測技術提升BRs定量分析水平

      油菜素甾醇(brassinosteroids, BRs)是繼生長素、赤霉素、細胞分裂素、脫落酸和乙烯之后發現的第六大類植物激素,參與調控植物細胞的伸長與分裂、維管束分化、花粉發育和育性、植株衰老以及植物抗逆反應等一系列重要的生理過程。由于其含量低、基質復雜、質譜離子化效率低等因素,內源性BRs的

    遺傳發育所在內源油菜素甾醇分析方法研究中獲進展

      油菜素甾醇(brassinosteroids, BRs)是繼生長素、赤霉素、細胞分裂素、脫落酸和乙烯之后發現的第六大類植物激素,參與調控植物細胞的伸長與分裂、維管束分化、花粉發育和育性、植株衰老以及植物抗逆反應等一系列重要的生理過程。由于其含量低、基質復雜、質譜離子化效率低等因素,內源性BRs的

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