尽管植物是静止不动的,但它们的许多器官可以根据环境条件灵活地移动。在茂密的植被中,植物通过叶尖感知远红光来探测周围环境。叶柄的背面和正面之间不对称生长导致叶片向上运动,使叶片进入冠层光照较好的区域。这种反应需要植物激素生…
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你知道微生物是如何调控植物功能基因的吗?
在小远前期的文章“原来转基因材料还可以继续这样研究!”中,想必大家对植物功能基因调控根系微生物的作用机制有了一定的了解,那么微生物能否反过来调控植物的功能基因呢?答案是肯定的! 植物与其根系/际微生物的互作整体上是一个…
华中农业大学研究团队揭示转录因子DcWRKY33调控康乃馨花瓣衰老的分子机制
近日,华中农业大学果蔬园艺作物种质创新与利用全国重点实验室、湖北洪山实验室、国家柑橘保鲜技术研发专业中心、花卉研究所和农业农村部华中都市农业重点实验室张帆教授课题组在The Plant Journal在线发表了题为“Dc…
PBJ | 中棉所李付广研究员团队创制出新型彩色纤维棉花
衣食住行衣为首,丰衣足食棉当先。棉花在全球人民的生活保障和经济发展中都发挥着至关重要的作用。纤维作为棉花的主产品,是人们生活必需品的重要纺织原料。目前种植的棉花主要产生白色纤维,纺织加工过程中需要大量化学染料进行染色处理…
PBJ 特邀综述| SWEETs(糖转运蛋白)在植物中的生理意义及其在改善源库关系、提高产量方面的潜在应用
植物中的SWEET转运蛋白家族被认为是一类能够转运糖、糖醇以及激素的新型糖载体。SWEETs在细胞间的糖运输中起作用,影响了一系列重要的生理过程。SWEETs通过从源叶提供营养支持来调节库器官的发育,通过维持细胞内糖浓度…
Science子刊 | 南京农业大学研究团队揭示高温下水稻高产和高氮素利用效率的调控新机制
近日,南京农业大学范晓荣团队在Science Advances上发表了题为High-temperature adaptation of an OsNRT2.3 allele is thermoregulated by s…
一篇让你在信号通路网络学习上迅速进阶的Nature!
在之前的推文中给大家介绍过表观组学、信号转导相关的知识,然后最近也有老师经常问到蛋白激酶相关的问题,小远非常幸运地发现了一篇文献,这篇文献涵盖了提到的所有内容,下面就让我们一起去看看这篇文献具体讲了些什么吧! 2022年…
PBJ | 张磊团队揭示新的黄花蒿分泌型腺毛形成和青蒿素合成分子机制
近日,海军军医大学张磊教授团队挖掘鉴定得到黄花蒿中激素响应的miR160通过靶向下游转录因子ARF1负调控分泌型腺毛形成和青蒿素合成。本研究证明“miRNA-转录因子”模块深度参与黄花蒿活性倍半萜的合成与积累,为黄花蒿品…
PBJ | 四川农业大学孙昌辉/王平荣/邓晓建团队探明GFD1通过糖转运途径调控水稻灌浆期、籽粒大小和穗粒数的新机制
植物光合作用合成的碳水化合物为人类提供了赖以生存的能量和物质基础。水稻是最重要的粮食作物之一,协调水稻碳水化合物的同化(源/叶片)、运输(流/茎秆)和存储(库/籽粒)平衡对于进一步提高水稻的产量具有重要意义。然而,水稻中…
MBE | 高精度和比较基因组分析揭示了禾本科植物自交不亲和系统的起源与进化过程
自交不亲和是雌雄同体植物为优化后代基因所进化出的一种策略。异花授粉的禾本科植物有由两个独立的多等位基因位点S和Z控制其自交不亲和系统。尽管十年对这两个位点开展了多项研究,但其调控机理依旧尚不明确。苏黎世联邦理工学院农业科…