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    植物與病原微生物互作分子機制研究取得新進展

    植物在整個生長發育過程中經受了各種病原菌的侵襲,植物經過與病原菌的長期共進化形成了一套復雜的防御體系。在整個植物與病原微生物互作過程中,多種植物激素(如水楊酸、乙烯和茉莉酸等)發揮著十分重要的調控功能。不同的植物激素介導不同的植物與病原微生物互作信號途徑,并有針對性地調控植物應對不同類型病原菌的侵染,比如水楊酸主要調控植物抵抗活體營養型病原菌的侵染;茉莉酸和乙烯主要介導死體營養型病原菌的侵染,并在植物與病原微生物互作過程中常常表現出拮抗作用。 目前已有大量的研究證實,植物WRKY基因家族在植物與病原微生物互作信號途徑中發揮重要的生物學功能,但其相互作用的分子機制尚不很清楚。近期,中國科學院西雙版納熱帶植物園植物分子生物學研究組余迪求研究員的博士研究生陳利鋼通過潛心分析,系統解釋了擬南芥WRKY8基因如何參與調控植物與病原微生物互作反應的分子機制及其信號通路。其主要研究結果如下: (1)通過表達分析發現,擬南芥WR......閱讀全文

    科學家發現大麗輪枝菌與寄主互作新機制

       近日,中國農業科學院農產品加工研究所戴小楓團隊在黃萎病病原菌─大麗輪枝菌與寄主植物互作研究方面取得新進展。該研究首次發現大麗輪枝菌角質酶參與損傷相關分子模式(DAMPs)誘導寄主免疫反應的新機制。相關研究成果于10月26日在線發表于《分子植物與微生物相互作用》上。  植物細胞角質化和栓質化能夠

    PNAS雜志專訪美國科學院院士何勝洋!

      何勝洋院士是國際上植物病理學領域最頂尖的科學家之一,在植物病原菌致病機制和病原菌-寄主互作研究領域有多項開拓性發現。分別于1982年、1985年獲得浙江大學(原浙江農業大學)學士、碩士學位,1991年獲美國康乃爾大學博士學位。1995年起在美國密歇根州立大學和美國能源部植物研究實驗室任職,201

    國家基金委八大學部公布“優先發展領域及主要研究方向”

      “十三五”期間,通過支持我國優勢學科和交叉學科的重要前沿方向,以及從國家重大需求中凝練可望取得重大原始創新的研究方向,進一步提升我國主要學科的國際地位,提高科學技術滿足國家重大需求的能力。各科學部遴選優先發展領域及其主要研究方向的原則是:  (1)在重大前沿領域突出學科交叉,注重多學科協同攻關,

    微生物所解析細菌“智商”復雜性研究取得新進展

      生物遭受外界環境刺激后,相關基因往往會發生表達水平的適應性變化,以維持正常的生命活動。然而,誘導表達并非只是簡單的“開-關”過程,其動力學特征和調控機制非常復雜。其中,脈沖式表達(surge)模式普遍存在于病原菌毒力因子表達、動物激素的產生和癌癥發展過程中腫瘤壞死因子的表達等重要生理生化過程中。

    2019年,中國“大農業”里那些高科技

       今年,我國“大農業”科研領域又誕生了諸多令人驚奇的發現,每一條都與我們息息相關。它們涵蓋了觀賞農業、林業、作物、醫學等各個領域,包括睡蓮、玉米、硅藻等進展。為了展現這些成就,本報特此就我國農業科學家今年發表的大部分重要論文進行梳理,以饗讀者。野生玉米大芻草、SK、現代玉米自交系ZHENG58的

    中科院科研進展2017

      Ce基非晶合金的形成機理研究進展  非晶形成的機理以及熱力學、動力學和結構對非晶形成能力的影響是材料科學的重要問題之一,目前也是非晶材料和物理領域研究的重點方向之一。物理所汪衛華小組與美國North Carolina大學Wu Yue研究小組合作,采用核磁共振NMR 27Al 方法系統研究了微量元

    2019中國生命科學領域CNS盤點:曹雪濤 顏寧 施一公上榜

      截至2019年12月23日,中國學者在Cell,Nature及Science在線發表了107篇文章(2019年的Cell ,Nature 及Science 已經全部更新),iNature團隊對于這些文章做了系統的總結:  按雜志來劃分:Cell 發表了31篇,Nature 發表了44篇,Scie

    國家重點基礎研究發展計劃09申報指南發布

      科技部基礎研究司日前發布了《關于發布國家重點基礎研究發展計劃(含重大科學研究計劃)2009年度項目申報指南的通知》。   國家重點基礎研究發展計劃是以國家重大需求為導向,對我國未來發展和科學技術進步具有戰略性、前瞻性、全局性和帶動性的基礎研究發展計劃,主要支持面向國家重大需求的基礎研究領域和重

    微生所發現大麗輪枝菌核定位效應分子調節植物免疫抗性

      大麗輪枝菌是一種具有廣泛寄主的土傳植物病原真菌,在世界范圍內引起嚴重的黃萎病害,每年對我國棉花生產造成巨大的經濟損失。與絕大多數病原微生物一樣,該真菌依賴于其分泌的效應分子(effector,或效應蛋白)克服植物先天免疫,從而定殖寄主。而抗性植物往往能夠識別效應分子、激活更加強烈的植物免疫(ef

    發現大麗輪枝菌核定位效應分子跨界調節植物免疫抗性

      大麗輪枝菌是一種具有廣泛寄主的土傳植物病原真菌,在世界范圍內引起嚴重的黃萎病害,每年對我國棉花生產造成巨大的經濟損失。與絕大多數病原微生物一樣,該真菌依賴于其分泌的效應分子(effector,或效應蛋白)克服植物先天免疫,從而定殖寄主。而抗性植物往往能夠識別效應分子、激活更加強烈的植物免疫(ef

    盤點2019我國農業領域9大突破

      2019年,中國農業科學院基礎研究不斷深入,全年共發表科技論文6429篇,其中SCI/EI收錄論文3094篇,同比增長8.3%。在《Science》《Nature》《Cell》《PNAS》四大刊物上發表高水平論文12篇,處于國內領先地位。涌現了非洲豬瘟病毒結構及裝配機制解析、二倍體馬鈴薯自交不親

    全面回顧:2014年全球生物醫學突破進展

      美 國  遺傳研究更深入掌控基因;細胞學攻克檢測與治療多項難題;腦科學研究記憶刺激技術幫助恢復記憶,發現大腦存在“意識開關”和“信息交換臺”。  遺傳學方面,杜克大學繪制出綜合酵母菌基因脆弱位點圖,而脆弱位點所在區域正是DNA復制機變慢或停頓的地方,揭示了許多固體腫瘤中基因異常的源頭;冷泉港實驗

    2014年世界生物醫學科技發展回顧

      生物 醫學  美 國  遺傳研究更深入掌控基因;細胞學攻克檢測與治療多項難題;腦科學研究記憶刺激技術幫助恢復記憶,發現大腦存在“意識開關”和“信息交換臺”。  田學科(本報駐美國記者)遺傳學方面,杜克大學繪制出綜合酵母菌基因脆弱位點圖,而脆弱位點所在區域正是DNA復制機變慢或停頓的地方

    六部門印發《“十三五”衛生與健康科技創新專項規劃》

      分析測試百科網訊 近日,按照《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《“十三五”國家科技創新規劃》、《“健康中國2030”規劃綱要》等的總體部署,為進一步完善衛生與健康科技創新體系,提升我國衛生與健康科技創新能力,顯著增強科技創新對提高公眾健康水平和促進健康產業發展的支撐引領作

    2016科學儀器重大專項指南發布

      分析測試百科網訊 今天,科技部發布了《“重大科學儀器設備開發”重點專項2016年度申報指南》,詳情如下。  附1:申報相關要求和規定  附2:“重大科學儀器設備開發”重點專項2016年度申報指南  科學儀器設備是科學研究和技術創新的基石,是經濟社會發展和國防安全的重要保障。為

    2018年糖尿病專題盤點

      2018年即將過去,年末為大家獻上生物谷本年度糖尿病專題盤點,希望讀者朋友們能夠喜歡。1. Nature:利用細胞替換療法治療1型糖尿病取得重大進展!胞外基質組分決定著胰腺祖細胞的命運DOI: 10.1038/s41586-018-0762-2  I型糖尿病是一種自身免疫性疾病,它會破壞胰腺中產

    科學家發現miRNA和效應蛋白新功能

      與人類一樣,植物在生長發育過程中也會受到各種病原微生物的侵襲,在長期共進化中形成了復雜的防御體系,而病原微生物也發展出對抗寄主抗性的多種多樣的策略。近日,中國科學院生物互作卓越創新中心研究員郭惠珊團隊發現miRNA和效應蛋白在植物與病原微生物戰役中調控免疫和抑制免疫的新功能,并詳細解析了它們的作

    潘慶華等揭示寄主植物與病原菌軍備競賽分子機制

      記者從華南農業大學獲悉,該校亞熱帶農業生物資源保護與利用國家重點實驗室潘慶華課題組以稻瘟病菌無毒基因AvrPik和水稻稻瘟病抗病基因Pik為研究對象,首次闡明了寄主植物的抗病基因與病原菌的無毒基因之間存在的階梯性“軍備競賽”的分子機制。相關成果日前在線發表于美國《分子植物與微生物互作》。   

    941項/人,教育部公布2019年度科技獎候選項目/候選人

    #aabbccdd2 td{border:1px solid #666666;} #aabbccdd2{border:1px solid #666666} 序號

    中檢院打造國內一流、國際知名的檢驗檢測檢疫科研機構

      面向國家重大戰略需求 打造國內一流、國際知名的檢驗檢測檢疫科研機構——中國檢驗檢疫科學研究院科技創新發展紀實  科研人員在討論實驗結果  工作人員使用病毒氣溶膠采集富集儀進行檢測  科研人員在進行實驗分析  中國檢科院成功舉辦“全國檢驗檢測檢疫學術論壇”  經濟全球化進程的日益加快與綜合國力競爭

    北京生科院免疫與健康聯合研究中心成立

      12月24日,中科院北京生命科學研究院免疫與健康聯合研究中心成立大會召開。北京生科院院長康樂宣讀了成立免疫與健康聯合研究中心的決定。中科院院士王大成、中科院生命科學與生物技術局局長張知彬、中國免疫學會副理事長田志剛、北京免疫學會理事長張毓等出席了成立大會。中科院院士田波、方榮祥發來賀信。   

    中科院北京生科院免疫與健康聯合研究中心成立

      12月24日,中科院北京生命科學研究院免疫與健康聯合研究中心成立大會召開。北京生科院院長康樂宣讀了成立免疫與健康聯合研究中心的決定。中科院院士王大成、中科院生命科學與生物技術局局長張知彬、中國免疫學會副理事長田志剛、北京免疫學會理事長張毓等出席了成立大會。中科院院士田波、方榮祥發來賀信。   

    植物抗病小體:有望增強植物免疫,減少農藥使用

      植物具有復雜、精細調控的免疫系統,用于識別病原微生物、激活防衛反應,從而保護自己免受侵害。植物細胞內數目眾多的抗病蛋白,是監控病蟲侵害的哨兵,也是動員植物防衛系統的指揮官。抗病蛋白被發現至今已有二十多年,但人們仍然不清楚它們的工作原理。清華大學柴繼杰團隊、中國科學院遺傳與發育生物學研究所周儉民團

    華中農業大學一天連發2篇Nature子刊和1篇Cell 子刊!

      作為農業領域實力最強的高校之一,華中農業大學在作物遺傳育種、微生物學、果樹學、分子化學與分子生物學、遺傳學、細胞生物學等學科領域一直很有優勢。  近幾年,華中農業大學的這些優勢學科發展也都非常迅速。繼上個月一周連發3篇Nature子刊后,4月11日,華中農業大學3個研究團隊又同時發表了3篇頂尖論

    兩院院士評選的2018年中國、世界十大科技進展新聞揭曉

      由中國科學院、中國工程院主辦,中國科學院學部工作局、中國工程院辦公廳、中國科學報社承辦,中國科學院院士和中國工程院院士投票評選的2018年中國十大科技進展新聞、世界十大科技進展新聞,于1月2日在京揭曉。其中,港珠澳大橋正式通車運營、我國新一代百億億次超級計算機“天河三號”原型機首次亮相、我國水稻

    2019年中國學者86篇Cell,Nature及Science文章匯總

      2019年上半年很快就結束了,iNature盤點了中國學者在Cell,Nature及Science發表的成果,我們發現總共有86篇(截至2019年6月24日),具體介紹如下:  4-6月發表的文章  【1】2019年6月21日,西北工業大學王文,中科院昆明動物研究所/BGI 張國捷及丹麥哥本哈根

    中科院醫藥學組院士新增12名 包括三名女科學家

      2015年11月13日,兩年一次的中科院院士新增名單發布,共計61名杰出科學家入選此次院士榜單。其中,備受生物界矚目的生命科學和醫學學部院士名單也新鮮出爐,從30位候選名單中歷經“終選”機制新增院士12名,包括三名女科學家。12名新增院士中,有5位來自于中國科學院地方研究院,1位(王福生院士)來

    1100學者齊聚杭州 第二屆質譜大會開幕

      分析測試百科網訊 2015年10月17日,第二屆全國質譜分析學術報告會(質譜大會)在浙江大學紫荊港校區體育館盛大開幕,本次大會由中國化學會、國家自然科學基金委員會主辦,中國化學會質譜分析專業委員會、浙江大學化學系承辦。浙江大學副校長羅建紅教授、南京大學陳洪淵院士、中

    植物組織培養苗之污染與檢測

    一、在組織培養中污染來源1. 植物本身具有:(1)植物病原菌 有些作物的病害已被透徹研究,因此在大量繁殖時,可立即檢查出來,但有些則否,造成若有污染時,不知來源為何。(2)和植物有關的菌類 有修植物本身便會和一些菌種共生,或是寄生于植物內部。 2. 植物所帶入的污染:內在污染源許多植物表面

    MALDI-TOF-MS 在病原微生物鑒定中的研究進展

           基質輔助激光解吸電離飛行時間質譜(Matrixassisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry,MALDI-TOF-MS)技術是近年來發展起來的一種軟電離新

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