《美国科学院学报》(PNAS)其他重要新闻发布摘要

社会网络放大风险观念 在一项研究中,152人被分成了10人一组,在组里,关于使用一种抗菌剂的风险的信息从一个人传给下一个人。这条信息的内容随着通过这个链传递而变得越来越不准确,而风险的程度被放大,这提示公众关于危险事件的风险观念可能受到社会网络的影响。 一项研究发现,使用正电子发射断层成像(PET)和对位于免疫细胞的细胞表面蛋白具有特异性的抗体片段,能够让曾经被免疫细胞包围的肿瘤局部化,让小鼠癌症模型的肿瘤生长免疫应答非侵入式可视化成为可能。 处于混沌边缘的生态系统 对新西兰的一个岩石滩涂区超过20年的物种演替的一项研究发现,物种群落经历了几个周期性物种演替,并且稳定的与混沌的群落动态交替出现,这提示生态系统可能在物种丰富性方面维持持续的变化,并且在自然系统中表现出了温和的混沌性非平衡态物种动态。 微笑与文化异质性 对来自9个国家的726人的一项研究和对关于32个国家的5340人的一项研究的重新分析发现,目前人口......阅读全文

新发现:植物生物钟调控因子

  为了适应地球自转引起的环境周期性变化,地球上几乎所有的真核生物都进化出了内源计时器——生物钟,它可以维持细胞内近24小时的基因表达节律性以适应环境中光温因子的昼夜动态变化。生物钟参与调控植物体内几乎所有的生长发育和代谢过程,如光周期依赖的开花时间、发育、叶片衰老,以及植物对生物与非生物胁迫的响应

改写百年植物生物学进程的重要发现

  最近,澳大利亚昆士兰大学关于光合作用的一项新研究,可能有助于培育出生长更快的小麦作物,更好地适应更炎热、更干燥的气候。  由昆士兰农业和食品创新联盟Robert Henry教授带领的一个研究小组,在《Scientific Reports》发表了相关研究结果,表明小麦的光合作用既发生在种子中,也发

德国发现无损耗植物油制造生物塑料法

    德国康斯坦茨大学日前发表公报说,该校化学材料学家发现了一种将植物油中的脂肪酸完好无损地转移到聚酯中的方法。这一成果有助于可再生生物塑料的开发。     人类的生活离不开塑料,但传统上用以提炼塑料的化石原料非常有限。因此,利用可再生资源制造聚酯是未来塑料生产的发展方向。例如,从糖、纤维素和

武汉植物园发现气候变暖下生物防治入侵植物的非靶标效应

  全球气候变化和外来生物入侵是威胁生态安全和生物多样性的重要因素。由于生物的种群、分布、物候期等均受气候的影响,气候变化可影响外来入侵生物和本土生物及其互作关系,从而影响入侵生物治理和生物多样性保护的效果。生物防治,即通过引进、释放原产地专一性天敌控制入侵生物,是目前全球范围内用于治理入侵生物的重

生物物理所等发现病原微生物干扰植物免疫新机制

6月26日,中国科学院生物物理研究所王艳丽研究团队与英国塞恩斯伯里实验室马文勃研究团队,在《细胞》(Cell)上,发表了题为Pathogen protein modularity enables elaborate mimicry of a host phosphatase的研究论文。该研究首次发现

德科学家发现植物吃植物现象

  一种动物捕食另一种动物是我们熟知的自然界现象,那植物吃植物呢?德国科学家的最新研究显示,一种绿藻就有“吃掉”其他植物的本领。这一发现或可为人类更好地利用生物能源开拓新途径。   人们通常认为,只有蠕虫、细菌和真菌能消化植物中的纤维素,并将其作为用于生长和生存的碳源,而植物则通过二氧化碳、水和阳

植物所等发现植物免疫信号新组分

  在植物的免疫反应中,病原微生物可以通过向植物体内注射效应蛋白来抑制植物的免疫反应进而增强其致病性,而植物也相应进化出了一类核苷酸结合富亮氨酸重复结构域受体蛋白(nucleotide-binding leucine-rich repeat domain-containing receptor,NL

植物所等发现植物免疫信号新组分

  在植物的免疫反应中,病原微生物可以通过向植物体内注射效应蛋白来抑制植物的免疫反应进而增强其致病性,而植物也相应进化出了一类核苷酸结合富亮氨酸重复结构域受体蛋白(nucleotide-binding leucine-rich repeat domain-containing receptor,NL

成都生物所发现全球变暖可能改变动植物间营养关系

  全球变暖已经证明能打破现有的种间营养级关系,从而导致生物多样性丧失。例如温度上升会导致动植物物候的改变,使动植物的出现在时间上发生错位;温度上升会提高病虫害发生可能性,导致一些物种种群密度急剧下降。但是,温度上升导致的物候错位和动植物多度的改变,也可能导致营养关系的新生。   中

纳米纤维素“植物生物学最重要的发现之一”

纳米纤维素比凯夫拉芳纶更坚固,比纸更薄,而且再过几年,它有可能仅通过水和阳光就能大规模制备。   本周,美国科学家公布了一种制备纳米纤维素的新方法,它很有可能是突破性的。纳米纤维素被称为“神奇材料”,树纤维中就含有这种物质,它可以应用于制造超薄显示器、轻薄防弹衣以及许多种不同的产品。   科学家

研究发现DNA甲基化修饰精准调控植物生物钟周期

  生物钟通过协调细胞内代谢和生理活动的节律性以适应由地球自转而产生的昼夜光温周期性变化,为植物生长发育提供适应性优势。在多种真核生物中均已发现组蛋白修饰可参与调控生物钟周期,但DNA甲基化作为表观修饰的另一重要类型,是否参与以及如何调控真核生物的生物钟尚不清楚。  中国科学院植物研究所研究员王雷研

江西发现60余种可提炼转化为车用生物能源植物

  日前,从江西省林业部门了解到,在江西的三清山、九连山、井冈山三个区域内,发现了60余种可提炼转化成为车用生物柴油的能源植物。  据悉,江西省林木生物质能源管理办公室已经与中山大学达成合作协议,开展科技部基础性工作项目,包括江西非粮柴油能源植物调查、收集和保存研究工作

南京古生物所泥盆纪石松类植物演化研究获新发现

  石松类植物最早可以追溯到距今约4.2亿年前的志留纪Pridoli世。现生的石松类植物都是低矮的草本类型,然而在古生代却具有极高的多样性,不仅有多种多样的草本类型,还有高大的乔木类型。  地质历史时期,陆地上最早的森林出现在中泥盆世,而乔木状石松植物就是构成最早森林的关键植物之一。

植物所发现植物表皮蜡质合成新机制

  植物表皮蜡质对于减少水分蒸腾、提高耐旱性、减弱紫外光伤害以及抵抗病虫害等具有重要作用。蜡质主要由超长链脂肪酸及其衍生物(醛、醇、烷烃、酮和酯类等)组成。超长链脂肪酸分别进入酰基还原途径生成偶数碳链的伯醇和酯类,脱羰途径生成偶数碳链的醛和奇数碳链的烷烃。在拟南芥茎表皮中烷烃进一步转化为仲醇和酮,而

碳三植物的发现过程

标记有C14的CO2很快就能转变成有机物。在几秒钟之内,层析纸上就出现放射性的斑点,经与已知化学物比较,斑点中的化学成份是三磷酸甘油酸(3-phosphoglycerate,PGA),是糖酵解的中间体。这第一个被提取到的产物是一个三碳分子,所以将这种CO2固定途径称为C3途径,将通过这种途径固定CO

碳三植物的发现过程

标记有C14的CO2很快就能转变成有机物。在几秒钟之内,层析纸上就出现放射性的斑点,经与已知化学物比较,斑点中的化学成份是三磷酸甘油酸(3-phosphoglycerate,PGA),是糖酵解的中间体。这第一个被提取到的产物是一个三碳分子,所以将这种CO2固定途径称为C3途径,将通过这种途径固定CO

华南植物园山香圆生物活性成分研究获新发现

  锐尖山香圆(Turpinia arguta(Lindl.) Seem.)是我国南部地区特有的灌木,其叶为我国传统中药山香圆,可用于治疗咽喉炎、扁桃体炎、扁桃体囊肿等。  为阐明山香圆的生物活性物质,中科院华南植物园植物化学实验室魏孝义研究员以及博士生吴敏等科研人员近期从山香圆中首

研究发现生物钟调控植物细胞自噬节律的新机制

  近日,华南农业大学生命科学学院教授黄巍团队联合中山大学教授肖仕和德国马普学会分子植物生理研究所教授Bernd Mueller-Roeber,研究发现生物钟调控植物细胞自噬节律的新机制。相关研究发表于Journal of Integrative Plant Biology。  细胞自噬是真核生物中

中科院上海植物逆境生物学中心发现水稻miRNA新功能

  中科院上海植物逆境生物学研究中心朱健康研究组利用STTM技术大规模沉默水稻miRNA,并发现了多种miRNA的新功能,为进一步深化miRNA功能研究和水稻遗传改良提供了有效资源。相关成果日前发表于美国《国家科学院院刊》。  miRNA是一类在生物体内普遍存在的非编码、长度约21个核苷酸的小分子R

华南植物园荔枝核生物活性成分研究获得新发现

  从荔枝核中发现的4个倍半萜葡萄糖苷的化学结构  “日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。人们在享受荔枝美味的同时,往往随手将荔枝核当垃圾丢弃。其实,荔枝核是载入我国药典的一种药材,有“行气散结,祛寒止痛”之功效。现代药理研究表明,荔枝核具有降糖、降血脂、抗肿瘤、抑制乙肝病毒表面抗原、

中科院植物所发现生物钟调控叶片衰老新机制

  记者日前从中国科学院植物研究所获悉,该所研究员王雷率领的团队以模式植物拟南芥为研究对象,发现了植物生物钟参与调控叶片衰老过程的有关机制。相关成果发表在最近的《分子植物》杂志上。  在拟南芥中,一个名叫“夜晚复合体”的组分是其生物钟的核心组分,由3种蛋白复合而成。研究人员发现,当“夜晚复合体”中任

研究发现生物钟调控植物细胞自噬节律的新机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/8/484587.shtm 近日,华南农业大学生命科学学院教授黄巍团队联合中山大学教授肖仕和德国马普学会分子植物生理研究所教授Bernd Mueller-Roeber,研究发现生物钟调控植物细胞自噬节律的新

湿生植物的生物特点

湿生植物指生长在过度潮湿地点的植物。有两种生境条件适宜湿生植物生长。一种是土壤中充满水分,光照条件充足的生境条件,这类湿生植物称为阳性湿生植物,象水体附近生长的苔草等属于此类。另一种是土壤足够湿润的情况下,空气中充满水分的生境条件,这种情况下光照条件常常不好,其上生长的植物称为阴性湿生植物,象热带、

华南植物园等发现兰科植物新属种

  在中科院华南植物园物种多样性和保育研究组翟俊文博士、导师邢福武研究员和深圳市兰科植物保护研究中心刘仲健教授以及仁化县政府研究团队的共同努力下,在广东韶关丹霞山发现一种具有独特结构的腐生兰花,经过解剖学、孢粉学和分子生物学等研究,确定该兰花是一个新物种,取名为——丹霞兰(Danxiaor

微生物所发现植物抗病反应与种子萌发的共同调控蛋白

  种子萌发是高等植物生命周期的又一个开始,其受到多种环境因子和植物激素的影响。其中最重要因素是赤霉素(Gibberellins,GAs)。当植物种子吸水后,胚开始合成GAs并释放到糊粉层细胞。糊粉层细胞接受到GAs信号后开始合成水解酶(如α-淀粉酶)并分泌到胚乳中水解淀粉为小分子糖,为种子萌发与幼

遗传发育所等发现调控植物器官塑形的生物力学机制

  扁平化是叶片等植物器官最为常见的形状之一。另一种常见的器官形状是辐射对称,如根、茎。不同的器官形状如何产生是一个基本的发育生物学问题。多年来的分子遗传学研究发现了众多能够影响植物器官形态的基因,但是这些基因怎样介导器官三维形态的变化(又称塑形)尚有待解析。  中国科学院遗传与发育生物学研究所植物

研究发现让植物长胖的基因

英国曼彻斯特大学研究人员在新一期《发育》杂志上报告说,他们发现两个控制植物分裂的,如果在此基础上开发出让植物“长胖”的,将有助于为正在兴起的质能源开发提供更多的原料。 通过对植物的研究,研究人员发现基因PXY和CLE41控制着植物形成层细胞分裂的数量和方向,尤其是如果增强基因CLE41的表达程度

植物版本的ATP受体被发现

  据一项新的研究报告,长期以来踪迹难寻的植物版本的ATP受体终于被发现了,而且它与动物中的ATP受体有很大的不同。ATP是在所有活的生物体中普遍存在的一种化合物。ATP已知在细胞内充当某种能源,但它在细胞外还有另外一个不太知名的作用:它可协助信号传导--发出对生长和发育重要的信号。植物具有对ATP

广东河源发现植物新物种

从广东紫金白溪省级自然保护区获悉,保护区科研人员发现一堇菜科植物新物种,命名为河源堇菜。该学术成果日前在国际学术期刊《北欧植物学杂志》发表。  广东紫金白溪省级自然保护区管理处副主任、高级工程师叶钦良是河源堇菜发现人之一。据他介绍,2021年2月,保护区科研团队和中山大学科研团队在广东省河源市紫金县

京郊大山深处连续发现稀有植物

  北京林业大学自然保护区学院教授张志翔研究团队日前发布消息称,北京地区连续发现稀有植物,在极濒危植物繁殖方面取得可喜进展。在延庆发现了十分罕见的蕨类植物——扇羽阴地蕨;特有的、极度濒危物种百花山葡萄通过组培繁殖已孕育出花蕾。  今年5月12日,团队沐先运博士在延庆地区野外调查时发现了扇羽阴地蕨。这