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…
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公司新闻
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…
《细胞·代谢》:高盐咸“坏”线粒体!科学家首次发现,高盐会干扰调节性T细胞的线粒体呼吸,导致细胞功能障碍,增加自身免疫疾病风险
盐,作为必不可少的调味品,真是让人又爱又恨! 我们已经知道盐的过量摄入会增加心脑血管疾病的患病风险,而最近的这项研究可能让盐的“罪状”再加一项。 近期,来自比利时哈塞尔特大学的Markus Kleinewietfeld团…
河南大学宋纯鹏/高巍团队利用单细胞测序技术鉴定棉花色素腺体形成的新调控因子
棉花是我国重要的经济作物,是纤维纺织不可替代的原材料。此外,棉籽是食用蛋白质(23%)和食用油(21%)的极佳来源,富含营养和不饱和脂肪酸。按照全球棉花年产量估算,每年的棉籽产量可满足全球5亿人对可食用蛋白质的需求。然而…
腺相关病毒包装知多少
一、腺相关病毒 腺相关病毒(Adeno-Associated Virus,AAV)是一种小型无包膜病毒,属于细小病毒科,1965年从腺病毒分离株的污染物中首次被发现,外部呈现20面体结构,直径约26nm,其衣壳蛋白由VP…
NC | 拟南芥ORC1蛋白在DNA复制和异色H3K27me1沉积中的独特作用
细胞周期是一个高度调控和保守的细胞过程,旨在产生两个子细胞。细胞分裂后,G1期的特征是产生DNA和染色质复制所需因子所需的转录波。一旦DNA复制源(ORIs)被激活,DNA复制就会在S期发生。染色质动力学在细胞周期中起着…
Nature Plants | 结合细胞成像技术和遗传学手段解析拟南芥胚乳发育过程
胚乳在种子发育的早期阶段为发育中的胚胎提供营养组织。在许多单子叶植物中,如水稻、小麦和玉米,胚乳一直存在到植株成熟,并储存碳水化合物和蛋白质,这是人类的主要食物来源,而在双子叶植物中,如豆类和拟南芥,胚乳在随后的种子发育…
Nature Communications | 表皮损伤诱导的关键调节因子ATML1诱导表皮再生
表皮是陆生植物最外面的细胞层,可以保护植物免受环境胁迫。许多植物细胞具有重编程再分化成不同类型细胞的能力。具体来说,它们可以在外源激素或损伤诱导下进行脱分化从而具有全能性。当表皮细胞进行斜周分裂时,位于外部的细胞产生的子…
Cells Reports | 拟南芥转座子中广泛的从头活性稳定了CG甲基化的表观遗传
DNA甲基化是一类发生在胞嘧啶5号位碳原子上、可稳定遗传的表观修饰,可以遗传性的改变基因组而不改变DNA序列。DNA甲基化可以抑制转座子(TEs)的转录和转座活性,也调节内源基因:靠近转录起始位点的甲基化通常会导致基因沉…
Nature | 日本京都产业大学揭示蛋白质进入叶绿体的路径
叶绿体是存在于陆生植物和藻类中的细胞器,它含有数百种负责光合作用的不同蛋白质,大多数叶绿体蛋白由核基因组编码,在细胞质中合成并含有叶绿体靶向信号。要进入叶绿体,此类蛋白质必须穿过细胞器周围的外膜和内膜(分别为 OEM 和…