2022年11月15日,清华大学方晓峰团队与中国科学院植物研究所林荣呈团队合作在Nature Chemical Biology上以长文形式发表了题为Condensation of SEUSS promotes hyper…
Nature Protocols | 使用微量细胞检测染色质互作的新技术
了解核内染色体折叠的机制对于确定基因组结构与功能之间的关系至关重要。近年来,诸如高通量染色体构象捕获(Hi-C)等技术的进步使我们能够获得全基因组范围的三维(3D)基因组数据。经过深入研究,人们发现了动物基因组在细胞核中…
PBJ | 利用CRISPR/Cas9 定点编辑TaSPL13上miRNA156识别元件协同改良小麦多个农艺性状
提高籽粒产量一直是小麦遗传改良的主要目标。SQUAMOSA启动子结合蛋白样(SPL)基因编码了一个植物特异的转录因子家族,是提高水稻产量和其他主要农艺性状的重要靶标。近日,来自南达科他州立大学的研究人员在Plant Bi…
Nature Plants | 植物SnRK1激酶(调节细胞能量稳态)调节信号调控网络中 TPS II蛋白发挥关键作用
植物 SnRK1 蛋白激酶(SNF1-related kinase 1),是一种进化上保守的能量感受蛋白激酶,当能量供应有限时,可以协调转录调控网络以维持细胞的能量稳态,为植物感受能量缺乏的核心调节子。在植物中,SnRK…
原来转基因材料还可以继续这样研究!
在研究植物发育、营养吸收、抗病抗逆等相关基因的功能时,一般都会用到转基因技术来进行验证。例如,通过对目的基因进行过表达,来增加目的蛋白的含量,进而增强或减弱其在生理生化过程中的作用,并通过比较过表达材料与野生型材料在表型…
PBJ | 亚麻荠二倍体祖先Camelina neglecta高质量基因组测序助力亚麻荠属作物进化和遗传改良研究
Camelina neglecta是亚麻荠属(Camelina Crantz)的一个二倍体物种,该属包括了多用途的油料植物六倍体亚麻荠(Camelina sativa)。这些物种与拟南芥和经济上重要的芸苔属作物物种密切相…
JAR | 华中农大棉花团队揭示干旱下棉花可塑性发育新机制
棉花是重要的纤维与油料作物,干旱胁迫极大程度限制了棉花的生长与区域分布,造成棉花产量和品质的下降。近日,华中农大棉花遗传改良创新团队在国际学术期刊Journal of Advanced Research 在线发表题为“T…
PBJ | 两种去饱和酶的共表达可提高亚麻荠油中不饱和度脂肪酸的含量,改良植物油品质
植物油既可用于食品,也可作为工业原料,特别是用于可再生生物燃料的生产。降低植物油的饱和含量是增加其效用和作为生物燃料生产原料的关键。亚麻荠(Camelina sativa)是一种古老的作物品种,从青铜时代到20世纪中期,…
Current Biology | 研究揭示氮源驱动下的真菌-树木共生关系的维持与打破机制!
通常认为无机氮形式为主的氮素沉降能破坏森林土壤的菌根网络结构和功能,反而促进土壤腐生菌和病原菌的增殖,然而这一作用方式一直缺乏实验证据的支持。 2022年11月18日,国际权威期刊(Cell 子刊)Current Bio…
PBJ | 中国科学院遗传与发育生物学研究所陈化榜团队在玉米单向杂交不亲和研究领域取得新进展
玉米是我国播种面积最大、产量最高的作物,其用途广泛,除了作为饲料外,还有各种工业用途,并为人类提供优质的蛋白和淀粉。玉米雌雄同株异花,天然异交率高达95%以上,因此杂交种制种和专用玉米的生产需要严格隔离。常规的时间和空间…