地球上的植物通过光合作用将太阳能转化为自身生长所需的代谢能量,而叶绿体是这一过程的主要场所。光系统I是负责捕获光能并传递电子的多蛋白复合体,其中PsaL作为光系统I的亚基参与光合作用。然而,目前对于OsPsaL在水稻生长…
植物高效遗传转化方法,请查收!
本文内容速览: 植物遗传转化是指通过物理、化学或生物方法将目的基因转移到植物体内整合、表达并稳定遗传,使受体植物表现出目的基因所调控的性状。在植物基因功能研究中,该技术常被用于研究目的基因在植物体内的功能。然而,目前大多…
Nature Plants |单细胞测序技术揭示MPK级联在植物根系发育中的作用机制
细胞中含有多种受体通路来响应不同的刺激,但通常共享一些共同的下游信号转导成分。在真核生物中,丝裂原活化蛋白激酶(MPK)级联就是一个共同枢纽的例子,这种共同的枢纽如何在相同的细胞类型中准确地传递不同的信号,对植物信号整合…
蛋白翻译后修饰——去泛素化
本文内容速览: 泛素化和去泛素化修饰广泛参与了植物的生长发育、胁迫应激和代谢调控等多个过程。泛素化通过将小分子泛素共价结合到目标蛋白上后,目标蛋白质进入蛋白酶体进行降解,这可以调控目标蛋白的活性、位置和相互作用。而去泛素…
Nature Genetics|河北农业大学张彩英团队破译现代大豆基因组和性状结构变异
2024年9月9日,河北农业大学华北作物改良与调控国家重点实验室张彩英团队,在国际遗传学顶尖期刊《自然·遗传学》(Nature Genetics)在线长文发表“High-quality genome of a moder…
PBJ | 叶绿体纳米工厂:蛋白质骨架的构建与代谢工程
真核生物的脂质结合细胞器的进化使得在同一个细胞内,特定的新陈代谢可以在空间上独立的代谢环境中发生。然而,这种分隔代谢的策略并不仅限于真核生物,许多细菌也含有编码特化细菌微囊(BMC)的基因座。虽然BMC在其本体生物中执行…
PBJ | 浙江大学杨景华课题组揭示eIF2Bβ通过招募ALKBH9B修饰病毒RNA甲基化介导抗TuMV新机制
芜菁花叶病毒病(Turnip mosaic virus,TuMV)是马铃薯Y病毒属重要病毒,寄主广泛,可侵染43科156属318种植物,尤其是十字花科植物,被称为十字花科作物的三大病害之一。十字花科作物中自然变异获得的…
Advanced Science | 华中农大棉花遗传改良团队开发出植物mRNA m6A甲基化精准编辑工具
遗传信息的表达经历了一个复杂的调控过程,RNA上发生的各种变化会影响mRNA的代谢与功能。在mRNA的生命周期中,细胞可以通过写入或者移除动态可逆的RNA化学修饰来高效调节基因表达,从而迅速响应外界环境变化。已知RNA存…
UTR中不可小觑的调控元件
本文内容速览: 在植物基因功能研究中,作为“主角”的编码区(Coding DNA sequence,CDS)一直是研究所关注的重点,而作为“配角”的非翻译区(Untranslated region,UTR)往往被忽视,受…
J Adv Res | 精准调控PhyB基因以创制高温钝感的拟南芥和水稻材料
植物细胞通过识别光敏色素PhyB在Pfr-Pr两种状态间的转换来实现对环境温度的响应。在暖温状态下,激活态的PhyB(Pfr)逐渐减少,解除对核心转录因子PIF4的抑制,启动生长素合成以实现下胚轴伸长,即表现为热形态建成…