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  • 遺傳發育所等發現水稻穗子大小調控的機制

    水稻是全球最重要的糧食作物之一,水稻穗子的大小和穗粒數決定水稻產量。近年來,一些影響水稻穗子大小和穗粒數的基因陸續被報道,但學界尚不清楚調控水稻穗子大小和穗粒數的分子機制,因此,闡明協同調控水稻穗子大小和穗粒數的遺傳及分子機制對水稻高產育種具有重要意義。 中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員李云海團隊、研究員姚善國團隊和中國水稻所院士錢前團隊等合作,發現了水稻穗子大小和穗粒數調控的重要機制。李云海團隊已通過大規模遺傳篩選,分離了一系列水稻大穗突變體large,報道了GSK2磷酸化LARGE1/OML4調控種子和穗子大小的新機制 (Lyu et al., 2020, Plant Cell)。近期,有研究團隊解析了LARGE2基因調控水稻穗子大小和穗粒數的機理。研究發現,large2突變體表現為穗子增大、一次枝梗和二次枝梗數明顯增多,因此,導致每穗粒數明顯增加;葉片寬度和粒寬相比野生型也增寬,株高略微降低、莖稈變粗。細胞學分......閱讀全文

    中科院遺傳發育所:找到北方水稻不怕冷原因

      記者日前從中科院遺傳與發育生物學研究所獲悉,該所儲成才研究組發現了一個與粳稻苗期低溫耐受性關聯、在進化中受到強烈選擇的耐低溫基因——bZIP73,并闡明了耐低溫的分子機理及其進化歷程。該成果8月17日在線發表于《自然—通訊》雜志。  研究人員對美國農業部收集的202份代表世界不同水稻種植區的水稻

    中科院遺傳發育所發現水稻氮高效利用關鍵基因

      最近,中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員儲成才研究組在水稻氮高效利用領域的研究取得了新突破,該成果為培育兼具高產與早熟優點的水稻品種提供了解決方案,相關研究2月24日在線發表在《植物細胞》雜志中,并被該刊作為該期精品論文推送。  研究人員在前期研究硝酸鹽轉運蛋白基因的基礎上,對其同源基因的功

    中科院遺傳發育所等找到水稻硒轉運有效途徑

      中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員儲成才課題組和河南科技大學教授張聯合,在一項研究中找到了提高水稻根中硒向莖葉轉運的有效途徑,為富硒水稻品種的改良提供了新的思路,項成果11月23日在國際期刊《植物生物技術雜志》上在線發表。圖片來源于網絡  研究人員研究發現,水稻根中的硒代蛋氨酸能通過肽轉運蛋

    中科院遺傳發育所--水稻新品種中科902通過審定

      東北是我國最重要的優質口糧生產基地。黑龍江省的水稻種植區域大致分為五個積溫帶,其中以第三積溫帶面積最大,約3500萬畝,選育適合第三積溫帶的優質抗稻瘟品種是東北稻區育種的最重要目標之一。  中國科學院遺傳與發育生物學研究所姚善國研究組主要致力于東北粳稻的多基因組裝設計育種研究。以歷史栽培面積最大

    中科院遺傳發育所水稻基因組編輯研究取得重要新進展

      水稻突變體是進行水稻功能基因組學基礎研究和水稻分子設計育種的重要材料。常規的水稻突變體來源于自發突變或化學、物理及生物的誘變,具有很大的隨機性和局限性,不能滿足大規模的水稻功能基因組學研究和水稻分子設計育種的需求。利用高效便捷的CRISPR/Cas9基因組編輯技術和高通量的寡核苷酸芯片合成技術可

    水稻失水遺傳機理研究取得新進展

      近日,記者從中國水稻研究所獲悉,該所水稻功能基因組學創新團隊最新研究發現,水稻的失水狀況受遺傳控制,失水基因的克隆有利于耐旱新品種的培育。  水分散失過快通常會使植物承受干旱脅迫,進而引起植物的早衰。研究人員利用一個苗期葉片邊緣就開始發白、枯萎的早衰突變體,借助圖位克隆手段分離了ES1基因,該基

    遺傳發育所曹曉風團隊開辟水稻表觀遺傳研究新方向

      DNA測序技術發明之后,科學家們認為自己可以通過DNA全基因組測序解析生命的全部密碼。漸漸的,他們發現有些重要信息并不編碼于DNA序列里面,即便基因序列沒有發生變化,生物體的表型也可以改變。這種研究被稱為“表觀遺傳學”,繼傳統遺傳學之后,表觀遺傳學如火如荼地發展起來了。曹曉風供圖  中科院院士、

    中科院《細胞》雜志發表水稻研究新成果

      來自中科院植物學研究所、中國農業科學院等研究機構的研究人員,在新研究中鑒別出了賦予粳稻耐冷性的一個數量性狀基因座COLD1。這一研究成果在線發表在2月26日的《細胞》(Cell)雜志上。   中科院植物學研究所的種康(Kang Chong)研究員是這篇論文的通訊作者。其主要研究工作包括小麥開花和

    中科院Nature子刊水稻研究新成果

      來自中科院植物研究所、中國科學院大學等處的研究人員發表了題為“The interaction between OsMADS57 and OsTB1 modulates rice tillering via DWARF14”的文章,證實通過水稻MADS57與TB1之間相互作用,結合miR4

    中科院Nature-Genetics發表水稻研究新成果

      來自中科院遺傳與發育研究所、中國水稻研究所、中科院上海生命科學研究院等機構的研究人員證實,異三聚體G蛋白(Heterotrimeric G proteins)調控了水稻的氮利用率。這一重要的研究發現發表在4月28日的《自然遺傳學》(Nature Genetics)雜志上。   論文的通訊作

    科學家揭示水稻雜種優勢遺傳機制

       中科院上海生科院植物生理生態研究所國家基因研究中心韓斌院士研究組、黃學輝研究組聯合中國水稻研究所楊仕華研究組,在水稻雜種優勢研究中獲重要突破,相關成果近日在線發表于《自然》。專家表示,論文對高產雜交稻雜種優勢的遺傳基礎有新發現,將有助于優化設計育種的戰略以應對全球糧食安全的需求。   雜種優勢

    表觀遺傳調控水稻重要農藝性狀研究獲進展

      轉座子(transposon)是一段自身能夠插入到基因組上的DNA片段,上世紀40年代,芭芭拉·麥克林托克(Barbara McClintock)首先在玉米中發現了轉座子。從簡單的細菌到復雜的人類,轉座子廣泛存在。轉座子隨機插入到重要基因中,會引發疾病、癌癥和其他生理缺陷。DNA甲基化、組蛋

    水稻穗頂部小花退化遺傳和分子機理揭示

    ?? 據中國農科院最新消息,由萬建民院士領銜的水稻功能基因組學研究團隊,揭示了水稻穗頂部小花退化的遺傳和分子機理,為高產品種選育以及在生產上避免因穗頂部退化引起的減產提供了理論基礎。相關研究成果在線發表于最新一期《植物細胞》上。 萬建民介紹,水稻、玉米、小麥、谷子等主要農作物穗頂部小花退化,對其

    遺傳發育所揭示水稻穗莖發育調控機制

      雜交水稻的發明和大規模應用不僅解決了中國人的吃飯問題,對世界減少饑餓也作出了卓越的貢獻。雜交水稻的制種過程需要兩個親本材料——雄性不育系和恢復系,然而水稻不育系常常具有“包穗”(即抽穗期穗子被包裹在葉鞘內難以抽出)的特性,為雜交稻制種帶來很大困難。研究表明最上部莖節內活性赤霉素水平的降低是導致不

    遺傳發育所水稻葉片衰老機制研究取得進展

      葉片是植物主要的光合器官,是植物生長能量和有機物質的主要來源地。以水稻為例,籽粒灌漿所需營養物質的60%~80%來自葉片光合作用。因此,葉片的功能直接影響作物的最終產量和品質。研究表明,成熟期水稻功能葉片每延遲1天衰老,可增產1%左右。因此,研究葉片細胞死亡的分子機制具有重要的理論和實踐意義。 

    科學家闡述水稻馴化分子遺傳機制

    將野生植物馴化為人賴以生存的栽培作物是人類歷史上最偉大的創舉之一,對人類文明的發展起到至關重要的作用。揭示作物馴化過程中一些重要性狀發生改變的分子機制不僅有助我們認識從野生植物到栽培作物的演化規律,也為現代作物育種提供重要的理論基礎。 水稻是世界最重要的糧食作物之一,也是馴化最早的作物之一。稻屬

    遺傳發育所等在表觀遺傳調控水稻轉座子活性方面獲進展

      轉座元件是指在基因組中能夠移動或復制并重新整合到基因組新位點的DNA片段,它們對動植物基因組的組成、進化和基因表達具有重要影響。而在宿主基因組中,如果失去對轉座元件的有效抑制,這些元件將對基因表達和基因組的穩定性構成影響。水稻是主要的糧食作物同時也是重要的單子葉模式植物,其中

    中科院李家洋團隊開辟水稻育種新途徑

    “今年5月,我們的水稻材料就要在北京實驗田里試種了,未來有望推廣到更多地方。”說起手頭的工作,余泓眼睛里都是喜悅。余泓是中科院遺傳與發育生物學研究所李家洋院士團隊的一員。他說的水稻材料,是該團隊快速從頭馴化的全新水稻品種。去年初,這一成果發表在科學期刊《細胞》上,被業界認為有望開辟一條野生植物馴化新

    浙江省在水稻遺傳重組研究領域取得重要進展

      近日,中國水稻研究所王克劍研究員在水稻遺傳重組研究領域取得重要進展,相關研究成果于近期在線發表在《Cell》出版社旗下子刊《分子植物(Molecular Plant)》上,這也是水稻所承擔的浙江省自然科學基金重點項目“水稻重組與聯會基因的分離及功能研究”取得的重要成果。   在作物種間和種內蘊藏

    遺傳發育所揭示控制水稻籽粒大小的分子機制

       籽粒大小是決定水稻產量和品質的一個關鍵因子,然而控制籽粒大小的分子機制目前仍不清楚。   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通過大規模篩選水稻T-DNA插入突變體庫,獲得一個水稻籽粒顯著變大的突變體材料,分子生物學及遺傳學研究表明,該表型是由于編碼一個細胞色

    林鴻宣院士PLOS發表水稻遺傳學成果

      生物通報道:每穗粒數——水稻產生改良的一個有價值的農藝學性狀,受到生殖分生組織活性的極大影響。反過來,這種活性受到轉錄和植物激素調節因子的控制,特別是KNOX蛋白和細胞分裂素。然而,由于植物激素調節因子之間串擾的復雜性,GAs在水稻這些過程中的作用以及調控網絡如何起作用,還鮮為人知。  10月2

    提高水稻和玉米的遺傳轉化效率研究獲進展

    華南農業大學生命科學學院劉耀光院士團隊的研究揭示了在水稻和玉米的愈傷組織中過表達玉米GOLDEN2基因可促進愈傷的分化,從而提高遺傳轉化效率。相關論文近日在線發表于SCIENCE CHINA Life Sciences。碩士研究生羅婉妮和博士后譚健韜為該論文共同第一作者,郭晶心研究員和祝欽瀧研究員為

    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

    中科院Nature文章發布遺傳譜圖

      5月2日,《自然》(Nature)雜志以ARTICLE的形式刊登了中國科學院古脊椎動物與古人類研究所作為第一完成單位的論文《冰河時期的歐洲人群歷史》(The genetic history of Ice Age Europe)。文章第一作者古脊椎所研究員付巧妹與美國、德國、意大利、愛爾蘭、西班牙

    遺傳發育所激素調控水稻冠根發育研究獲進展

      細胞分裂素是植物中五大激素之一,在植物的生長發育中起著非常重要的作用。2005年日本科學家首先發現了許多高產水稻品種中一個編碼細胞分裂素氧化酶/脫氫酶基因OsCKX2的突變,造成細胞分裂素在花序分生組織中的特異性累積,導致大穗的表型,最終導致水稻產量的大幅度提高。  根是植物吸收水分和營養物質的

    遺傳發育所等揭示水稻抗性淀粉合成分子機理

      隨著人們生活方式和飲食習慣的改變,全球糖尿病患者的數量急劇增長,到21世紀糖尿病已成為危害人類健康的三大殺手之一。抗性淀粉(Resistant Starch,RS)是健康人體小腸內難以消化吸收的淀粉及淀粉降解物的總稱,攝入高抗性淀粉食品可有效預防和控制糖尿病,并對肥胖癥和腸道疾病起到積極預防作用

    解析雜交水稻粒型和堊白性狀的遺傳基礎

      近日,中國水稻研究所楊仕華課題組聯合中國科學院上海生命科學研究院植物生理生態研究所韓斌課題組和上海師范大學黃學輝課題組合作完成的“應用多套群體解析雜交稻粒型和堊白性狀的遺傳基礎”的研究論文在線發表在《分子植物(Molecular Plant)》上。該研究解析了我國當前雜交水稻外觀品質性狀的遺傳學

    遺傳發育所水稻次生壁形成調控機理研究獲進展

      次生壁是地球上最豐富的可再生資源,天然次生壁常被生產成多種纖維制品,服務人們的日常生活,也可以作為造紙業和生物能源的原料,具有重要的經濟價值。次生壁是植物生長的物質基礎,影響生命活動的眾多生理過程。例如,水稻中次生壁合成水平與質量直接關系到株高、抗倒伏性等重要的農藝性狀,因而其合成受到嚴格調控。

    植物所揭示水稻籽粒大小表觀遺傳調控新機制

      水稻籽粒大小決定稻米的產量和外觀品質,并受多個數量性狀位點(QTLs)的控制;其中,編碼組蛋白乙酰化酶的GRAIN WEIGHT 6a(GW6a)是水稻籽粒大小和產量的正向調節因子。目前對于GW6a依賴的基因調控網絡尚不清楚。在擬南芥中,泛素受體DA1通過調控細胞增殖期來控制種子和器官的大小,然

    遺傳發育所在水稻分蘗角度調控機制解析中取得進展

      分蘗角度是水稻株型的重要決定因素之一,與水稻產量密切相關。培育分蘗角度適中的水稻品種能夠有效地提高群體產量;解析水稻分蘗角度的調控機制有助于為水稻株型的遺傳改良提供理論指導和基因資源。目前,已經克隆了多個調控水稻分蘗角度形成的關鍵基因,但對這些基因的調控機制及它們之間的遺傳關系仍然缺乏系統深入的

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