在阅读文章之前让我们先来回忆两个知识点:什么是雄性不育?什么是杂种优势? 雄性不育:所谓雄性不育就是在有性繁殖过程中,由于生理上或遗传上的原因造成植物的雌性器官正常,雄性器官不正常,因…
Nature | 重磅!何胜洋团队研究揭示如何增强植物免疫以应对气候变暖的影响!
当热浪袭来时,它们不仅给人们带来损失,我们赖以生存的植物也受到影响。这是因为当温度过高时,某些植物的防御系统不能正常工作,使它们更容易受到病原体和虫害的攻击。科研人员几十年来一直知道,高于正常温度会抑制植物制造防御激素水…
NC | LINE-1逆转录转座子在CRISPR/Cas9编辑位点插入频率和机制的研究
基于CRISPR/ cas9的基因组编辑技术彻底改变了实验分子生物学,并进入了靶向基因治疗的临床领域。识别发生在 CRISPR/Cas9 靶位点的 DNA 修饰对于确定编辑工具的效率和安全性至关重要。典型…
ISME | 研究揭示拟南芥次生代谢产物合成影响微生物组调控线虫入侵!
线虫是地球上最丰富的后生动物。它们分布广泛,大致分为根食植物寄生线虫(PPNs)、自由生活的细菌或真菌食客、捕食者或杂食者。据估计,PPNs在全世界范围内造成了超过10%的作物产量损失。PPNs可分为:(i) 从根部以外…
Microbiome | 浙江农林大学研究揭示土源细菌赋予昆虫更强的抗植物化学防御能力!
植物在共同进化的过程中,已经进化成各种物理和化学表型来抵抗昆虫的侵害。植物化学抗性机制涉及植物产生的有毒、抗营养和促进消化的化合物,这些化合物是为了应对食草昆虫的取食而部署的,或者是在很长一段时间内稳定积累的。这些化合物…
PNAS | 研究揭示操纵细菌群落调节二氧化碳和固氮的光合生物杂交共培养系统!
整个社会已经从工业化学过程中受益,这些过程严重依赖碳氢化合物化石燃料作为能源和原料来源。然而,由于开发不可再生碳氢化合物燃料的复杂性,例如气候变化和环境污染变得更加突出,我们被迫寻找可再生的替代品,同时通…
PNAS | 研究利用宏转录组捕捉菌根的动态变化!
复杂的微生物群落(微生物组)与所有的高等生物有内在的联系,并能提供从基本的相互服务到寄生的连续功能。DNA测序方法大大增加了我们对微生物组复杂性的了解,从人类肠道到海洋和土壤等不同环境。最近测量微生物群…
酵母杂交那些事儿(三)
在酵母杂交那些事儿(一)和(二)中,小远基本对各种类型的酵母杂交都做了介绍,当然也有没介绍到的,毕竟种类繁多,小远也就只能挑一挑为大家讲解,主要是想开拓大家对酵母杂交的了解,有些方法在植物领域的研究中可能比较少见,或者基…
Nature Reviews Molecular Cell Biology | RNA沉默在植物抗病系统中的作用!
植物中的RNA沉默首先被确定为转基因和病毒感染中的一种转录后机制。它是由病毒或转基因RNA触发的,关键的中间分子包括双链RNA(dsRNA)或Dicer-like(DCL)RNases的发夹RNA底物。在一些系统中,ds…
NC | IN-PE2 双肽融合可显著提升Prime Editing效率
prime editing是一种“搜索和替换”的基因组编辑技术,可以介导靶向的插入、缺失以及所有的碱基替换,而且它可以将不同类型的编辑相结合。所有这些都可以在没有双链断裂(DSB)或供体DNA模板的情况下进行。它的原理如…