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  • 日發現水稻體內花期控制機制

    作物開花的早晚會在很大程度上影響作物最終的收獲量。日本科學家日前發現,水稻體內存在一種控制機制,可以提早或推遲花期。 水稻屬于短日照植物,即在每天日照10小時左右的短日照條件下,會早早抽穗開花。若每天日照13至14個小時或更長,水稻就難以抽穗,也就意味著難以有收成。 日本農業生物資源研究所日前發表公告說,該機構科學家在不同的日照長度環境下種植水稻,結果發現水稻體內存在控制接收太陽光信號的兩種“門”。第一種“門”還決定“開花基因”的作用,不管日照長短,這種“門”都只在早晨開啟,于是在晨光的照射下,“開花基因”發揮作用,促進花芽的生長。而第二種“門”決定“開花抑制基因”的合成量,并根據日照時間的不同來控制“開花抑制基因”的合成,從而抑制開花。上述兩種“門”控制著水稻的花期。 參與研究的科學家井澤毅指出,這兩種“門”實際上由兩種基因控制。雖然日照長短存在地區差異,但是如果利用兩個基因的不同作用調節花......閱讀全文

    水稻OsSFL1基因可調控水稻開花期

       近日,生物所谷曉峰課題組在表觀遺傳調控水稻開花期研究方面取得突破,發現了表觀遺傳關鍵調控因子OsSFL1具有介導組蛋白去乙酰化動態修飾的功能,進而調控水稻“適時”開花。相關研究成果發表在《植物生物技術雜志(Plant Biotechnology Journal)》。   人類超過80%的食物來

    研究揭示水稻開花分子調控新機制

    近日,南京農業大學教授、中國工程院院士萬建民團隊與北京大學教授賈桂芳團隊合作,在《分子植物》(Molecular Plant)發表了研究論文。該論文揭示了RNA結合蛋白通過m6A途徑介導的相分離過程調控水稻抽穗期的機制。南京農業大學供圖水稻抽穗期是決定品種地區和季節適應性的關鍵性狀,影響水稻的產量和

    日發現水稻體內花期控制機制

      作物開花的早晚會在很大程度上影響作物最終的收獲量。日本科學家日前發現,水稻體內存在一種控制機制,可以提早或推遲花期。   水稻屬于短日照植物,即在每天日照10小時左右的短日照條件下,會早早抽穗開花。若每天日照13至14個小時或更長,水稻就難以抽穗,也就意味著難以有收成。   日

    遺傳發育所在水稻長日照開花調控機制研究方面取得進展

      植物開花直接影響著植物能否正常的繁衍后代,并直接關系到農作物的產量。已有研究表明,開花素通過微管系統到達頂端分生組織,激活其他基因的表達,最終促使植物開花。水稻開花轉換時間(即抽穗期)決定了水稻品種在不同區域的適應能力和水稻產量。因此,對水稻抽穗期調控基因的克隆和鑒定對揭示水稻開花

    開花期基因的進化與選擇分子機制

      栽培大豆5000年前起源于我國的黃淮海區域,有著悠久的種植歷史,在我國的農業生產中占據著重要的地位。大豆是光周期極為敏感的典型短日照作物,單個品種或種質資源一般只適宜種植于緯度跨度較小的區域內,那么起源于黃淮海區域的大豆是如何適應全世界廣泛的生態環境呢?又是如何影響大豆的產量和在世界范圍的種植和

    4個LBD基因控制水稻和小麥生長

    長穗偃麥草LBD蛋白質三級結構預測 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 長穗偃麥草LBD基因家族特征結構域 ? 長穗偃麥草LBD保守基序(左)與基因結構(右) 長穗偃麥草LBD基因的共線性分析? ? 圖片均由論文作者提供 ?

    科學家研究發現控制植物開花的“基因按鈕”

    科學家研究發現控制植物開花的“基因按鈕”  據媒體報道,新加坡研究人員發現了植物開花的基因“按鈕”,有望在未來“調控”植物的開花時間,加快作物在不同環境下開花結果的速度,以增加作物產量。  研究顯示,植物會通過葉子接受光信號,并傳遞一種叫“開花素”的信號至莖端,從而使植物開花。科學家已有所了解,至于

    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

    科學家找到控制水稻流性狀重要基因

    近日,中國農業科學院作物科學研究所水稻分子設計技術與應用創新團隊與相關單位合作,從新的視角揭示了水稻單個產量基因通過源、庫、流性狀協調作用增加水稻產量和品質的調控機理,為水稻高產優質育種提供理論支持。相關研究成果發表在《植物生理》(Plant Physiology)上。 水稻產量的提高

    基因融合被證明是水稻新基因產生的重要機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481624.shtm 科技日報訊 (記者趙漢斌)新基因是生物表型進化和物種形成的動力和源泉。記者近日從中國科學院昆明植物研究所獲悉,研究人員近期研究發現,基因融合是水稻及其近緣種新基因產生的重要機制,

    科學家發現控制桃樹開花需冷量的關鍵基因

    需冷量是桃的重要農藝性狀,低需冷量是南方和設施桃產業發展的核心科學問題。近日,中國農科院鄭州果樹研究所桃資源與育種團隊利用基于結構變異的全基因組關聯分析,發現了控制桃需冷量的關鍵基因PpDAM6,并基于此開發了低需冷量育種標記,為低需冷量分子育種提供了保障。相關成果近日發表于國際期刊《植物生理學》(

    院士團隊揭示控制水稻雜種不育的自私基因系統

      中國農科院作物科學研究所水稻功能基因組學創新研究組萬建民院士領銜的科研團隊系統解析了水稻粳稻與秈稻雜種不育問題及遺傳特性,發現自私基因系統控制水稻雜種不育,并影響稻種基因組的分化。該研究有望解決水稻雜種不育難題。相關研究成果在線發表于《科學(Science)》期刊。  自私基因是指雙親雜交后,父

    研究破譯粉菠蘿基因組,發現植物開花新機制

    ?粉菠蘿? ? ??品資所供圖近日,中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所(以下簡稱品資所)種質資源保存研究團隊破譯了粉菠蘿基因組并發現植物開花新機制。鳳梨科植物包括菠蘿和觀賞鳳梨,使用乙烯及其衍生物催花是鳳梨科植物栽培中廣泛使用的技術方法。該研究以粉菠蘿(Aechmea fasciata)為實驗

    研究揭示水稻抽穗相關基因促進病害越冬機制

    近日,華南農業大學植物保護學院教授張彤和教授周國輝團隊在國家自然科學基金、國家重點研發計劃等項目的資助下,研究揭示了水稻條紋花葉病毒(Rice stripe mosaic virus,RSMV)劫持水稻抽穗相關基因促進其介體葉蟬越冬的機制。相關成果發表于《植物學報(英文版)》。RSMV調節水稻抽穗促

    研究發現基因調控水稻細胞死亡新機制

    近日,中國水稻研究所(以下簡稱水稻所)種質創新課題組研究發現病斑突變體基因ELL1通過影響葉綠體的發育來調控水稻中活性氧的穩態,進而觸發由活性氧介導的細胞死亡。該項研究豐富了對植物中細胞程序性死亡產生與活性氧穩態之間聯系的理解。相關研究成果在線發表在《植物學報》上。 水稻所副研究員任德勇介紹,細

    廈門大學Genome-Res解析水稻基因調控機制

      可選擇性多聚腺苷酸化(alternative polyadenylation,APA)是一種普遍存在于真核生物中的基因調控機制。APA事件的發生能使一個基因產生多種mRNA轉錄本,從而增加轉錄本的復雜度。選擇不同的多聚腺苷酸化位點可以使不同的轉錄本具有不同的編碼序列,或具有不同長度的3'

    水稻E3泛素連接酶調控抗病性和開花期機制獲解析

    近日,中國農業科學院植物保護研究所作物病原生物功能基因組研究創新團隊在《細胞》子刊《發育細胞》(?Developmental Cell?)發表論文,報道了水稻中一對同源E3泛素連接酶通過靶標一對同源底物蛋白調控水稻抗病性和開花期的新機制。泛素-蛋白酶體系統在植物生長發育和脅迫應答等細胞過程中都發揮了

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      近日,中國農業科學院植物保護研究所作物病原生物功能基因組研究創新團隊在《細胞》子刊《發育細胞》( Developmental Cell )發表論文,報道了水稻中一對同源E3泛素連接酶通過靶標一對同源底物蛋白調控水稻抗病性和開花期的新機制。  泛素-蛋白酶體系統在植物生長發育和脅迫應答等細胞過程中

    解開花鱸的基因密碼

      “破譯魚類基因組序列,完成其基因組精細圖譜的繪制意義重大,可以為開展魚類重要經濟性狀的遺傳解析、基因組選擇育種以及良種培育提供基因組資源和技術支撐,使魚類遺傳育種研究進入一個全新的階段。”中國水產科學研究院黃海水產研究所(以下簡稱黃海所)研究員陳松林在接受采訪時表示。花鱸基因家族分析 陳松林供圖

    中國農科院水稻研究刊登國際主流期刊

      水稻是一種兼性短日植物(SDP),開花時間的調控途徑在擬南芥和水稻中是保守的,但是可在功能上進行修飾。Hd1是擬南芥CONSTANS (CO)的一個同源基因,是在長日照條件下抑制開花的一個關鍵調節因子,但是可在短日照條件下,通過影響成花素基因Hd3a的表達,促進開花。另一個關鍵的調節因子Ehd1

    植物開不開花都由EBS蛋白控制

      基因表達的激活和抑制,一直以來被認為是受到不同的蛋白質控制。最近,科學家在植物細胞中首次發現,EBS蛋白同時具備這兩種功能,既能促進、也可抑制開花基因的表達。圖片來源于網絡   威斯康星大學麥迪遜分校遺傳系鐘雪花課題組的這一突破性研究成果近日刊登在《自然·遺傳學》雜志上,該研究揭示了決定植物細胞

    新研究揭示水稻花時調控基因和分子機制

    近日,華南農業大學生命科學學院研究員周海、莊楚雄和教授劉振蘭團隊與廣東省農業科學院水稻研究所研究員趙均良團隊合作,研究揭示了水稻花時調控基因和分子機制。相關成果發表于《植物生物技術雜志》。雜交稻顯著提高了水稻產量,但目前傳統的秈稻品種間雜交稻增產乏力。而秈粳亞種間雜交具有更高的雜種優勢,可以在秈稻品

    水稻耐堿熱基因挖掘與機制研究取得重要進展

    1月30日,中國科學院院士、分子植物科學卓越創新中心研究員林鴻宣團隊聯合上海交通大學林尤舜團隊,在《自然》(Nature)上發表了題為Fine-tuning gibberellin improves rice alkali-thermal tolerance and yield的研究論文。該研究提出

    水稻抽穗期調控方面取得新進展

      近日,廣東省農業科學院水稻研究所首次發現FLZ(FCS-LIKE ZINC FINGER PROTEINS)家族基因參與調控植物開花時間,并部分揭示了OsFLZ2基因調控水稻抽穗期的分子機制,為后續培育不同抽穗期的水稻新品種奠定了基礎。相關研究發表于Development。  抽穗期是水稻重要的

    水稻抽穗期調控方面取得新進展

    近日,廣東省農業科學院水稻研究所首次發現FLZ(FCS-LIKE ZINC FINGER PROTEINS)家族基因參與調控植物開花時間,并部分揭示了OsFLZ2基因調控水稻抽穗期的分子機制,為后續培育不同抽穗期的水稻新品種奠定了基礎。相關研究發表于Development。 抽穗期是水稻重要的農

    新機制:lncRNA可調控小麥開花

      冬小麥開花需要長時間低溫環境的誘導,該過程稱之為春化作用。這一過程受到外部環境因子和植物內在發育狀態的雙重復雜精準的調控。冬小麥不同品種的春化特性與其產量直接相關。在六倍體小麥中,TaVRN1是受低溫誘導、可加速開花轉換的關鍵調控因子。然而,目前對于在春化過程中TaVRN1逐步激活的分子機制尚不

    研究提出一種改善種子大小和重量的新策略

    華南農業大學生命科學學院、亞熱帶農業生物資源保護與利用國家重點實驗室和嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室研究員莊楚雄團隊,研究提出一種改善種子大小和重量的新策略。相關研究發表于Plant Physiology。 水稻是短日照植物,成花素基因Hd3a和RFT1均可促進水稻開花,它們都屬于磷脂酰乙醇

    浙大沈志成小組發明控制轉基因水稻“意外傳播”技術

    該研究成果3月19日發表在美國《公共科學圖書館·綜合》 轉基因農業給人類展示了美好前景,但由于缺乏有效的安全控制措施,轉基因作物的試驗和推廣均受到嚴格控制,尚無法快速造福人類。日前,浙大農學院沈志成教授領銜的課題組發明了一種簡單可控的轉基因技術:通過該技術獲得的水稻就像被打上了一個“烙印”,如“

    在bZIP71調控水稻抽穗期機制研究方面獲進展

      水稻抽穗期是決定水稻種植區域和適應性的一個重要農藝性狀。調控水稻抽穗期基因關系網絡復雜,目前普遍認為在水稻中存在2條相對保守的調控途徑:(Hd1-Hd3a/RFT1)和(Ghd7-Ehd1-Hd3a/RFT1)。Ehd1(Early heading date 1)作為開花關鍵因子,直接促進下游成

    水稻半矮稈基因OsUBR7的作用機制獲揭示

      近日,中國科學院院士、華南農業大學生命科學學院教授劉耀光團隊研究揭示水稻半矮稈基因OsUBR7的表達調控及其作用機制。相關研究發表于Plant Communications。劉耀光院士和初志戰副教授為該論文共同論文通訊作者。劉耀光團隊已畢業博士鄭洋誼為第一作者。  水稻是世界上最重要的糧食作物之

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