亚洲栽培稻(Oryza sativa)是世界一半人口的主食,为人类饮食贡献了约20%的卡路里。预计2060年至2070年世界人口将增加到约100亿,因此需要寻找新方法来培育产量高、营养丰富、绿色环保和气候适应性更强的新品…
分类:行业新闻
PBJ | 江汉大学联合华中农大揭示豇豆从非洲到亚洲传播过程中的基因组变化及荚果相关性状的遗传调控关键位点
近日,国际知名杂志Plant Biotechnology Journal(一区TOP,IF:13.263)在线发表题为“Comprehensive genomic analyses of Vigna unguiculat…
PBJ | 北京市农林科学院许勇团队在西瓜双单倍体育种技术取得突破性进展
近日,Plant Biotechnology Journal 在线发表了北京市农林科学院蔬菜研究所许勇团队题为“Production of double haploid watermelon via maternal h…
PBJ | 华中农业大学棉花遗传改良团队揭示转录后m6A甲基化修饰调控棉花干旱应答的分子机制
2023年3月22日,华中农业大学棉花遗传改良团队在国际知名杂志Plant Biotechnology Journal在线发表题为“N6-methyladenosine RNA modification regulate…
PNAS | 一种CRISPR-Cas9核酸酶新变体-vCas9,有望提高基因敲入的效率!
CRISPR-Cas9引入了靶向DNA断裂,参与竞争的DNA修复途径,会产生一系列不精确的插入/删除突变(indels)或精确的模板突变。而这些修复发生的相对频率主要取决于基因组序列和细胞状态背景,限制了对突变结果的精确…
Nature Plants | 遗传发育所鲁非组重建了面包小麦及其近缘种的群体演化历史
面包小麦(Triticum aestivum, 2n = 6x = 42, AABBDD)是世界上最重要的粮食作物之一,养活了约35%的世界人口。同时,作为人类最早驯化的谷物之一,面包小麦及近缘种推动了人类从狩猎采集社会…
Nature Plants | 重要突破!玉米合成着丝粒可实现染色体的跨代遗传!
对全基因组合成生物学的讨论通常忽略了重建着丝粒的问题,着丝粒是基因组中长而重复的区域,通常它发挥功能时会与CENP-A/CENH3或其他组成型着丝粒蛋白结合来确保正常的染色体分离。人工合成的着丝粒在体内发挥作用还比较困难…
PBJ | 韩国首尔国立大学揭示了辣椒NLRs抗晚疫病的分子机理
植物对环境中大多数病原微生物都具有最常见的抗病性,这种针对非适应性病原体的植物免疫反应称为非寄主抗性 (Nonhost resistance,NHR)。解析NHR 的分子机制可以为作物抵抗病原微生物提供有效策略。有研究表…
Genome Biology | 武汉大学王坤教授和周宇教授团队合作发现棉纤维细胞昼夜节律性生长的调控机制
棉纤维是全球纺织业最重要的天然纤维素来源。近年来,棉花纤维品质改良陷入了瓶颈期,亟待突破性创新策略推动新的技术变革。植物生物钟是调控植物发育和生理功能的“节拍器”,比如控制气孔开闭,下胚轴伸长,开花时间,光响应等等。长期…
Science Advances | 一种新型小分子ABA受体- 能促进ABA信号转导提高植物抗旱性
干旱是限制作物产量的一个主要因素,全球变暖和气候变化对作物生产构成重大威胁。在干旱胁迫下,植物激素脱落酸(ABA)控制气孔开度,调节植物蒸腾作用和根系吸收水分,ABA反应调节可以提高作物水分利用效率。利用小分子ABA受体…