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  • 超富集植物龍葵響應鎘脅迫方面取得重大突破

    近日,上海交通大學農業與生物學院周培教授團隊在生態環境領域國際著名期刊Journal of Hazardous Materials(中科院一區 Top)在線發表了題為Comparative cytology combined with transcriptomic and metabolomic analyses of Solanum nigrum L. in response to Cd toxicity 的研究論文。研究利用植物細胞學、轉錄組學和代謝組學方法分析超富集植物龍葵對短期不同濃度鎘(Cd)脅迫的響應變化,探討了龍葵對Cd脅迫的應對機制。該研究結果為Cd脅迫相關的轉錄調控提供新視野,從而為生態環境中重金屬污染植物修復技術應用提供了重要借鑒。 土壤Cd污染是一個嚴重的全球性生態環境問題,中國、日本、歐美等國家的耕地都存在不同程度的Cd污染現象。土壤Cd污染植物修復技術因具有環境友好、成本低廉、操作簡便、視覺美觀等......閱讀全文

    超富集植物龍葵響應鎘脅迫方面取得重大突破

      近日,上海交通大學農業與生物學院周培教授團隊在生態環境領域國際著名期刊Journal of Hazardous Materials(中科院一區 Top)在線發表了題為Comparative cytology combined with transcriptomic and metabolomic

    不同溫度脅迫下Rhodococcus響應機制研究方面取得進展

      Rhodococcus廣泛用于環境污染生物修復,如異源物質的降解、重金屬吸附、還原及生物脫硫等。因此,Rhodococcus被認為是原位生物修復的最佳候選菌株之一。通常,微生物在實驗室條件下都能有效地去除污染物,然而微生物在原位生物修復過程中常常會遭受到各種各樣的脅迫限制。非生物脅迫是一個值得注

    光質調控黃瓜鎘脅迫響應研究獲新進展

    近日,河南農業大學園藝學院設施結構與環境團隊在光質調控黃瓜鎘脅迫響應方面取得新進展。該研究揭示了紅藍光質通過調控光合作用、抗氧化系統及鎘吸收對黃瓜鎘脅迫響應的拮抗調控作用,為利用低耗能LED光源調控植物鎘吸收和抗性提供了理論支持。相關論文發表于Journal of Hazardous Materia

    不同脅迫期間植物系統信號網絡可以響應不同的脅迫

      植物組織對非生物脅迫、機械損傷或病原體攻擊的感知導致了系統信號的激活,這些信號從受影響的組織傳播到整個植物。這一過程是植物在逆境中生存所必需的,被稱為系統信號傳導。在這一過程中觸發的不同信號有鈣、膜電位、活性氧(ROS)和水勢信號,并調節至關重要的植物響應過程。雖然在系統信號傳遞過程中被激活的不

    研究揭示超富集植物伴礦景天葉綠體對鎘解毒的分子機制

      鎘(Cd)是一種具有高毒性的重金屬,對動植物均有極強毒害作用。鎘能夠對葉綠體進行毒害,抑制光合作用進行。伴礦景天(Sedum plumbizincicola)是已知的對鎘超富集能力最強的植物之一,能在地上部組織中積累大量的鎘元素而不呈現毒害癥狀,在土壤重金屬污染治理中具有重要應用價值。但伴礦景天

    揭示長時間脅迫下植物平衡生長和脅迫響應的分子機制

      2021年6月15日,Plant Cell and Environmental在線發表了韓國浦項科技大學生物科學與生物技術系Inhwan Hwang教授課題組題為“Long-term ABA promotes GLK1 degradation through COP1 in a light in

    植物所揭示伴礦景天超富集重金屬鎘的高抗性分子機制

      鎘是一類非必需重金屬元素,對大多數生物包括動植物和人類都有很強的毒害作用。但自然界中卻有極少數植物能在莖葉中富集大量的鎘,而沒有出現鎘毒害癥狀,被稱之為鎘超富集植物。伴礦景天(Sedum plumbizincicola)是在我國南方礦區發現的一種鎘/鋅超富集植物。因其對重金屬鎘和鋅具有超強的抗性

    有哪些植物可以作為指示生物監測土壤污染?

    可以作為指示生物監測土壤污染的植物:蜈蚣草:對砷有很強的超富集能力。東南景天:能超積累鋅、鎘等重金屬。遏藍菜:可富集鋅、鎘等。商陸:對錳有較好的富集作用。龍葵:能夠吸收和積累鎘、鉛等重金屬。紫花苜蓿:常用于監測土壤中的重金屬和有機污染物。蒲公英:對土壤中的重金屬污染有一定指示作用。羊茅草:能在一定程

    能源所浮萍對重金屬水污染修復分子機制研究獲進展

      鎘(Cadmium)是工業生產中重要的加工材料之一,也是世界八大污染物之一,是重金屬污染中第二大污染源。  自植物修復概念被提出以來,利用特定植物進行重金屬污染修復的研究工作已取得較大進展。針對水體中的鎘污染,已有研究者采用多種類型的水生植物進行清污研究。然而,與作為土壤修復工具的陸生植物相比,

    研究揭示植物平衡生長和鹽脅迫響應的分子機制

      4月3日,Nature Plants在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究員趙春釗團隊題為FERONIA coordinates plant growth and salt tolerance via the phosphorylation of phyB的研究論文。該研究揭示了類受體

    植物所在甜高粱吸收重金屬鎘分子機理研究方面取得進展

      鎘污染問題嚴重威脅著糧食安全和人類健康,如何有效治理土壤鎘污染愈發受到人們的關注。作為最具前景的生物質能源植物之一,甜高粱具有莖稈含糖量高、生長周期短、生物量大、抗逆性強、適種范圍廣等優勢,利用其修復鎘污染土壤,莖稈和籽粒生產燃料乙醇,酒糟用于燃燒發電,鎘元素可從灰燼中加以回收。這樣鎘就從食物鏈

    我國學者與海外合作者在植物富集微塑料研究方面取得進展

      圖 天津地區大氣、樹葉和蔬菜中的目標微塑料濃度變化  在國家自然科學基金項目(批準號:42077336、42177373)、國家重點研發計劃項目等資助下,南開大學汪磊教授、孫紅文教授團隊與美國麻省大學阿默斯特分校邢寶山教授等合作者在植物富集微塑料研究方面取得進展。相關研究成果以“葉片吸收促進植物

    推薦一些適合用于土壤污染監測的植物指示生物

    適合用于土壤污染監測的植物指示生物:蒲公英(Taraxacum officinale):對重金屬污染有一定的指示作用。羊茅草(Festuca ovina):能較好地反映土壤中的重金屬含量。遏藍菜(Thlaspi caerulescens):是一種常見的重金屬超積累植物,對鋅、鎘等重金屬有很強的富集能

    模塊式植物表型分析技術方案——擬南芥UV脅迫的響應機制

    植物面對各種生物和非生物脅迫時,會調整它們的響應機制來優化發育和適應程序。UV輻射作為一種環境因子,會影響植物的光合過程并觸發細胞死亡。華沙生命科學大學的Anna?Rusaczonek評估了紅/遠紅光感受器光敏色素A和光敏色素B在擬南芥UV脅迫響應中的作用。通過測量相關突變株的CO2同化、葉綠素熒光

    華南植物園發現新的重金屬超富集植物

      由于工礦企業的發展,農業化肥的過量使用,污水灌溉等,中國乃至世界的土壤重金屬污染越來越嚴重。植物修復技術是目前重金屬污染治理的研究熱點,它具有治理效果的永久性、治理過程的原位性、治理成本的低廉性、環境美學的兼容性、后期處理的簡易性等優點。這個技術成功的關鍵在于尋找超富集植物。雖然

    沉水植物及藻菌群落對納塑料脅迫響應研究獲進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/515024.shtm近日,廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員賀斌團隊在沉水植物及藻菌群落對納塑料脅迫的響應機制研究方面取得新進展。相關成果先后發表于Water Research和Journal of

    植物代謝組學案例分析:大豆幼苗葉片對鹽脅迫的響應

    植物組學:大豆幼苗葉片對鹽脅迫的響應 研究對象:大豆 分析檢測平臺:GC-TOF/MS (BIOTREE) 期刊:PLoS ONE 影響因子:3.057 發表時間:2016 摘要: Clarification of the metabolic mechanisms underlying

    植物代謝組學案例分析:大豆幼苗葉片對鹽脅迫的響應

    植物組學:大豆幼苗葉片對鹽脅迫的響應研究對象:大豆分析檢測平臺:GC-TOF/MS?(BIOTREE)期刊:PLoS ONE影響因子:3.057發表時間:2016摘要:Clarification of the metabolic mechanisms underlying salt stress

    植物如何應對地下缺水并響應干旱脅迫-多肽長距離運輸

       2018年4月,Nature雜志在線發表了來自日本理化學研究所 Kazuo Shinozaki課題組題為“A small peptide modulates stomatal control via abscisic acid in long-distance signalling”研究論文。

    重金屬超富集植物及植物修復技術研究進展

      據估測, 目前中國受污染的耕地面積近2000萬hm 2, 約占耕地總面積的五分之一, 其中工業“三廢”污染1000萬hm2 ,農田污灌面積已達130 多萬hm2。每年因土壤污染而減少的糧食產量高達1000萬t, 直接經濟損失達100多億元。土壤重金屬污染源包括“三廢”的排放, 礦山的開采和冶煉,

    環境污染條件下植物細胞結構和功能的響應機制研究

      環境污染下土壤、水體和空氣質量的惡化,已經引起了植物的衰亡和地球生物多樣性下降。植物對污染脅迫的響應策略和受傷害程度會因植物種類而異,但迄今對其機制仍未充分了解。為此,中科院華南植物園植被與景觀生態學研究組劉楠博士在林植芳研究員的指導下開展了亞熱帶森林植物對大氣污染(以SO2為例

    我國在醫用納米止血技術方面取得重大突破

      21日,記者在中國人民解放軍總醫院(301醫院)了解到,我國醫用納米止血技術取得重大突破。利用醫用膠,一種氣流輔助原位靜電紡絲裝置可快速實現內臟大面積創口止血,并在國際上首次用于活體動物豬肝切除止血實驗。   英國皇家化學會期刊Nanoscale最近報道了一種氣流輔助原位靜電紡絲技術,該技術可以

    植物脅迫的概念

    對植物產生傷害的環境稱為逆境,又稱脅迫。由微生物,病蟲害,動物等生物對植物造成的脅迫稱為生物脅迫(biotic stress),有病害,蟲害,和雜草。由外界自然條件變化對植物造成的脅迫稱為非生物脅迫(abiotic stress),包括寒冷,高溫,干旱,水澇,鹽漬,金屬(包括重金屬),營養缺乏等。

    痕量肼超快響應熒光傳感研究取得進展

      肼是農醫藥、化學化工及航天軍事領域的重要原料,其易揮發、高毒等特性可嚴重損傷人體肺部、腎臟及中樞神經系統。鑒于肼對環境生態與生命健康領域的威脅,其快速、高靈敏、準確檢測對保障生產和生命安全、提升環境和社會預警能力具有重要意義。提高肼檢測響應速度是實現其快速預警的關鍵,也是該領域的難點。  中國科

    植物所在植物轉座子進化方面取得進展

      轉座子(Transposable elements,TEs)是較多生物基因組中主要的組成部分(在玉米中可達到80%以上)。與單堿基變異相比,轉座子序列長、突變速率快,可更快速地產生大效應的突變。轉座子能夠通過多種機制影響基因的功能和生物的表型。盡管已有較多關于轉座子的研究,但尚不清楚轉座子對生物

    研究發現植物核孔蛋白在響應ABA信號與鹽脅迫中的作用

      12月12日,中國科學院逆境生物學研究中心朱健康研究組和普渡大學博士后祝英方的研究成果,以An Arabidopsis Nucleoporin NUP85 modulates plant responses to ABA and salt stress為題,在線發表在PLOS Genetics上

    研究解析聚天冬氨酸促進植物富集重金屬鎘的機制

      重金屬鎘(Cd)對生物體而言是一種有毒元素,耕地土壤中的Cd嚴重威脅著人類健康,去除污染土壤中的Cd是保證土壤長期安全利用的必要措施。植物提取是利用Cd高(超)富集植物將土壤中的Cd吸收和轉運至地上部分,通過收獲植物材料進行無害化、資源化處理的一種修復土壤Cd污染的綠色技術。除了植物對Cd的吸收

    研究發現水稻應答鎘脅迫關鍵基因

      6月17日,記者從中科院華南植物園獲悉,由該園科研人員完成的“水稻金屬耐受蛋白OsMPT1及其編碼基因和其RNA干涉片段”獲國家發明ZL授權。   過量的重金屬在水稻體內累積,不僅影響水稻產量、品質及整個農田生態系統,而且可通過食物鏈危及動物和人類健康。研究水稻對重金屬吸收轉運的分子機制,可為

    我國在魚類性別調控機制研究方面取得重大突破

      中國水產科學研究院黃海水產研究所聯合深圳華大基因研究院、德國維爾茨堡大學、法國農業科學研究院和新加坡國立大學等單位組建的國際合作研究團隊,在半滑舌鰨性染色體起源和性別決定機制研究方面取得突破性進展。近日,國際生物學領域頂級期刊Nature Genetics(《自然.遺傳》)在線發表了相關研究

    武漢植物園揭示沉水植物對富營養化湖泊重金屬超富集能力

      富營養化湖泊不僅僅承受著氮磷營養鹽過量輸入和藍藻水華頻繁暴發的脅迫,重金屬污染也是不容忽視的問題。從過去單純的自然輸入到現在的自然輸入和人為排放雙重影響,重金屬源源不斷的匯入并長期沉積在湖泊底泥中,給人類健康和生態安全帶來了嚴重威脅。利用水生植物從富營養化湖泊中移除重金屬是非常有效的手段,然而,

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