微生物可与所有高等生物(从动物到植物)相关联,并参与与其宿主的健康、行为或适应性有关的许多功能。在植物中,微生物促进植物营养,增加植物对非生物胁迫的耐受性,并通过诱导更高的免疫反应或直接对抗病原体来预防植物疾病。植物微生…
Nature Microbiology | 研究揭示土壤中的微生物如何应对森林野火并被其改变!
由于地球上不断变化的气候和历史上的森林管理做法,全球的野火发生频率和严重程度都在增加。森林土壤微生物群具有无数重要的生态系统作用,包括封存土壤中的碳,处理土壤中的营养物质,并在支持植被生长的根际中形成关键的相互作用。然而…
New Phytologist | Nodule INception (NIN) 如何协助根瘤菌侵染花生导致结节形成的详细过程
花生是重要的异源四倍体豆科经济作物,Bradyrhizobium spp能利用花生根部生长过程中的缝隙入侵根部,从而形成根瘤。而大多数模式豆科植物 (e.g., Medicago truncatula and Lotus…
Nature Communications | 父系印记的剂量效应缺陷1(ded1)导致玉米种子重量直感效应
近日,美国宇航局艾姆斯研究中心生物工程分部A. Mark Settles团队在Nature Communications在线发表了题为“Paternal imprinting of dosage-effect defec…
【烟草知识】本氏烟——烟草中的“清流”,科学界的“宠儿”
烟草的历史 1.1 “出道即巅峰” 烟草(Nicotiana tabacum)原产于南美洲。早在3500年前,人们就开始种植烟草。据文献记载,美洲土著民将烟草奉为“万灵圣药”,用烟草治疗各种疾病,如感冒、头痛、牙痛、创伤…
单倍体育种引领现代种业进入“高铁”时代
单倍体育种(Haploid breeding)是植物育种手段之一。通过单倍体诱导获得的单倍体植株经染色体加倍后即可出现纯系植株(2n),从中选出的优良纯系后代不分离,植株表型整齐一致,并且与传统育种(6-8代自交)相比可…
NC | 德国汉诺威-莱布尼茨大学揭示豆科中脲的生物合成和运输新模型
与大多数植物不同,豆科植物可以通过与固氮细菌共生从大气中获取N2 ,这些细菌入侵植物根部并诱导根瘤的形成。在根瘤细胞中含有敏感的固氮酶复合物,以换取营养物质。在根瘤中产生的铵盐被植物长距离的转运代谢物,通过根瘤维管系统将…
Science 子刊 | 北京大学研究团队发现细胞分裂素信号途径新组分!
植物激素在调控植物可塑性发育等多个方面均起到非常重要的作用。植物遗传学和分子生物学的发展使很多重要植物激素包括生长素、细胞分裂素、赤霉素、乙烯、脱落酸、茉莉素、油菜素内酯和独脚金内酯的信号通路得以解析。研究发现多个激素的…
Current biology | 福建农林大学研究揭示共生结瘤中的碳氮交换依赖于镁的摄入!
由于一个不可避免的因素:全球人口不断增加,世界正面临粮食安全挑战。迫切需要在不破坏环境和自然资源的情况下增加农业产量的可持续战略。可持续农业系统的一个组成部分可能涉及豆科作物的共生固氮(SNF)。豆科植物和根瘤菌之间的共…
Plant Cell | 线粒体活性氧确保植物广谱抗病性
最近,西北农林科技大学Yang Yang等人在The Plant Cell在线发表了题为A mitochondrial RNA processing protein mediates plant immunity to …