遗传发育所在水稻种子大小决定研究中取得进展
种子大小是水稻产量构成的要素之一,长期以来一直是很多作物育种改良的重要目标。生长素作为最重要的植物激素之一,参与了植物生长发育的众多重要过程。尽管生长素的合成、运输和信号转导在模式植物拟南芥中研究已比较深入,然而其在作物中的研究和对作物产量的影响仍知之甚少。 中国科学院遗传与发育生物学研究所植物基因组学国家重点实验室研究员储成才和其合作者中科院院士李家洋课题组通过对一水稻大粒显性突变体(Big grain1, Bg1-D)的研究,发现BG1编码一个受生长素特异诱导的早期响应的未知功能蛋白,在水稻茎和穗的维管组织中特异表达。有意思的是,BG1过表达株系生长素极性运输能力显著增强,并导致水稻籽粒显著增大。田间试验表明,BG1过量表达株系与对照相比千粒重增加25%,产量增加21%。BG1过量表达植株生物量也显著提高。进化分析表明BG1在高等植物中具有高度保守性。过表达BG1同样使双子叶植物拟南芥种子增大及生物量增加,暗示BG1在......阅读全文
遗传发育所在水稻种子大小决定研究中取得进展
种子大小是水稻产量构成的要素之一,长期以来一直是很多作物育种改良的重要目标。生长素作为最重要的植物激素之一,参与了植物生长发育的众多重要过程。尽管生长素的合成、运输和信号转导在模式植物拟南芥中研究已比较深入,然而其在作物中的研究和对作物产量的影响仍知之甚少。 中国科学院遗传与发育生物学研究所植
科学家在水稻种子大小研究中取得进展
水稻是我国的主要粮食作物之一,其产量主要由粒重、穗粒数和有效穗数决定。因此水稻的籽粒大小影响着水稻的产量。水稻育种家正在利用籽粒大小自然变异改良水稻产量和品质。目前已经克隆了一些控制水稻籽粒大小的重要基因,但水稻籽粒大小调控的分子机理仍不清楚,且只有很少几个籽粒大小基因的等位变异已被育种家广泛利
遗传发育所等发现水稻种子大小调控机制
水稻是我国的主要粮食作物之一,粒重、穗粒数和有效穗数是水稻产量三要素。因此水稻的籽粒大小影响着水稻的产量。目前已经克隆了一些控制水稻种子大小的重要基因,但水稻种子大小调控的分子机理仍不清楚。中国科学院遗传与发育生物学研究所李云海团队与姚善国团队、田志喜团队以及中国科学院大学柴团耀团队合作,揭示了
遗传发育所揭示MAPK信号通路参与水稻种子大小调控机制
种子大小是决定水稻产量的重要因素之一,其调控机制备受关注。丝裂原活化蛋白激酶MAPKs是生物体中广泛存在的蛋白激酶,它们在植物生长发育以及胁迫反应过程中发挥了重要作用,然而关于MAPK信号通路参与种子大小调控的作用机制并不清楚。 中国科学院遗传与发育生物学研究所陈凡研究组、李云海研究组与中国水
科学家揭示多个翻译后修饰协作调控水稻种子大小的新机制
近日,中国科学院植物研究所研究员宋献军等揭示了多个翻译后修饰协作调控水稻种子大小的新机制。相关研究成果发表于《自然—通讯》。我国未来农业的发展面临诸多挑战,随着人民生活水平的不断提高,在确保粮食安全,高产稳产的同时,也要满足人们对于优质粮的需求。水稻是我国的主粮作物,籽粒大小决定了稻米的产量和品质。
科学家揭示多个翻译后修饰协作调控水稻种子大小的新机制
近日,中国科学院植物研究所研究员宋献军等揭示了多个翻译后修饰协作调控水稻种子大小的新机制。相关研究成果发表于《自然—通讯》。我国未来农业的发展面临诸多挑战,随着人民生活水平的不断提高,在确保粮食安全,高产稳产的同时,也要满足人们对于优质粮的需求。水稻是我国的主粮作物,籽粒大小决定了稻米的产量和品质。
种子DNA提取仪研究水稻
过去,生物技术还不成熟,比如要想提取种子的DNA就比较难,得到的DNA不纯,含杂质较多。而现在随着种子DNA提取仪的应用就能很快完成实验。该仪器又叫中通量组织研磨仪,是实验室中常用的样品制备工具,通过它研磨得到的样品就能提取较高纯度的DNA。在很多种子检验中都会用到它。 随着水稻研究的深入
种子发芽箱帮助水稻催芽
育苗是作物生长的基础工作,在农村长大的朋友应该都知道,在水稻播种前,都会对谷子进行浸种、催芽,目的就是为了保证播种下去的谷子都是能够正常发芽的。 简单来说,水稻浸种过程就是种子的吸水过程,种子再吸水后,种子酶活性开始上升,在酶活性作用下胚乳淀粉逐步溶解成糖,释放出供胚根、胚芽和胚轴所需
水稻籽粒大小调控研究获进展
水稻是重要的粮食作物。其籽粒大小同产量密切相关。目前已经克隆了一些控制水稻种子大小的重要基因,但水稻种子大小调控的分子机理仍不清楚。中国科学院遗传与发育生物学研究所李云海团队与浙江省农科院王俊敏团队以及中国科学院大学柴团耀团队合作,揭示了OsMPK1在水稻籽粒大小调控上起重要作用,对提高作物产量
水稻籽粒大小调控研究获进展
水稻是重要的粮食作物。其籽粒大小同产量密切相关。目前已经克隆了一些控制水稻种子大小的重要基因,但水稻种子大小调控的分子机理仍不清楚。中国科学院遗传与发育生物学研究所李云海团队与浙江省农科院王俊敏团队以及中国科学院大学柴团耀团队合作,揭示了OsMPK1在水稻籽粒大小调控上起重要作用,对提高作物产量有潜
植物种子大小研究综述发表
植物种子大小是重要的产量性状,种子大小的调控也是重要的发育生物学问题。因此,解析种子大小调控的分子机制,可以为作物的高产育种提供理论基础和基因资源。近年来植物种子大小的调控机制研究进展迅速,目前已成为植物领域研究的热点和前沿。 中国科学院遗传与发育生物学研究所李云海研究组长期致力于植物种子大小
如何给水稻种子催芽能够提高种子发芽率?
水稻是我国种植面积最大的作物之一,是南方人的主粮。按照不同的方法,水稻可以分为籼稻和粳稻、早稻和中晚稻、糯稻和非糯稻。前几年袁隆平发明的杂 交水稻,着实提高了水稻的产量,而一般情况下,水稻的产量,与种子的品质有很大的关联,其中种子净度、种子千粒重、种子含水率、种子发芽率等等,都是水稻 品质的关键因子
重大突破!从种子开始克隆水稻
20世纪20年代开始,许多作物都是通过先杂交两个品种获得杂交种子,再加以种植的。杂种在产量或抗虫病等方面具有优势,但是,杂交作物的后代并不总能产出同样品质的植物。 从种子克隆出一株植物,确切地说是复制品,这将是世界农业界的重大突破。发展中国家的农民常常无法负担昂贵的杂交种子,如果农民可以从自己
种子风选净度仪是水稻种子品质判定的关键
种子净度检测是通过对样品中净种子、其它植物种子和杂质三种成分的检测分析,清楚的了解种子批中净种子的真实重量、其它植物种子和无生命杂质的种类、含量的过程是种子检验的前提和基础。种子净度、种子纯度、种子发芽率和种子水分含量是种子检验的四大核心工作。其中种子风选净度仪就是种子净度检测中常用的仪器
上海生科院揭示水稻籽粒大小调控机制
中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所国家基因研究中心团队在水稻控制籽粒大小的分子机制研究方面取得重要进展。他们经过多年的努力成功克隆和鉴定了一个控制水稻粒长与千粒重的关键基因GLW7,并深入研究了其分子机理及在水稻遗传改良中的作用,相关研究论文于3月7日在线发表在Nature Gene
种子DNA提取仪进行水稻小麦种子研磨需要注意什么?
种子DNA提取仪也 叫高通量组织研磨仪,是一种专用于样品研磨的仪器,近年来,该仪器在现代农业科研中的应用,越来越广泛,这是因为随着实验室科研进度的日益加快,手动研磨 已无法满足科研工作需要的情况下,而种子DNA提取仪可以作为很好的替代产品解决种子研磨的问题。应用种子DNA提取仪研磨破碎经济作物种子,
运用高通量种子研磨仪水稻叶片方法
水稻叶片研磨方法如下: 1)将离心管编号,对应编号将相应的水稻叶片截成1cm左右的小段,每个离心管中放3段,用镊子夹住中间位置,放入管底。 2)分装珠子:内侧两排装2颗5mm珠子和5颗3mm珠子;外侧两排装1颗5毫米珠子和6颗3mm珠子。 3)冷冻:将摆好的夹具(确定好内外
水稻种子萌发对氧的需要实验
实验方法原理:水稻系淹水植物,对缺氧环境有一定的适应能力,但适应方式主要是借助发达的通气组织使根系得到从地上部运来的氧气。水稻种子能在氧气不足的水中萌发,这是一般作物如小麦、玉米所不能的。但在缺氧严重的情况下,其胚根和真叶也不能正常生长,只能长出细长的芽鞘。由于芽鞘迅速伸出水面,便可将空气中的氧气运
种子风选仪在水稻选种中的应用
水稻种子的选种关系到粮食的产量和品质,所以水稻的种子处理是水稻生产中重要的一个环节,也是必不可少的一步,是保证水稻高产高质的首要条件。水稻种子处理方法包括晒种、选种、浸种和消毒等内容。在实验室进行水稻种子选种的时候,会使用种子风选仪,种子风选仪的原理是根据物质微粒在气流中的空气动力学行为(飘浮速度)
水稻种子萌发对氧的需要实验
实验方法原理水稻系淹水植物,对缺氧环境有一定的适应能力,但适应方式主要是借助发达的通气组织使根系得到从地上部运来的氧气。水稻种子能在氧气不足的水中萌发,这是一般作物如小麦、玉米所不能的。但在缺氧严重的情况下,其胚根和真叶也不能正常生长,只能长出细长的芽鞘。由于芽鞘迅速伸出水面,便可将空气中的氧气运至
水稻种子萌发对氧的需要实验
实验方法原理 水稻系淹水植物,对缺氧环境有一定的适应能力,但适应方式主要是借助发达的通气组织使根系得到从地上部运来的氧气。水稻种子能在氧气不足的水中萌发,这是一般作物如小麦、玉米所不能的。但在缺氧严重的情况下,其胚根和真叶也不能正常生长,只能长出细长的芽鞘。由于芽鞘迅速伸出水面,便可将空气中的氧气运
水稻成熟种子直链淀粉含量的测定实验
水稻成熟种子中直链淀粉含量(AC)的测定1.1 样品前处理以株为单位混收部分种子。从每一单株上所结的成熟种子中选取 50 粒左右,一部分用于测定糊化温度,一部分合后磨成精米粉,按部颁标准 NY147-88 所示方法用于直链淀粉分析仪测定直链淀粉含量。1.2 大量测定种子成熟后,按单株收获。直链淀粉含
遗传发育所揭示控制水稻籽粒大小的分子机制
籽粒大小是决定水稻产量和品质的一个关键因子,然而控制籽粒大小的分子机制目前仍不清楚。 中国科学院遗传与发育生物学研究所植物基因组学国家重点实验室储成才课题组通过大规模筛选水稻T-DNA插入突变体库,获得一个水稻籽粒显著变大的突变体材料,分子生物学及遗传学研究表明,该表型是由于编码一个细胞色
我科学家发现水稻籽粒大小关键调控基因
谷粒大小不仅是决定水稻产量的要素之一,而且对谷粒的外观品质有着重要影响。近日,中科院院士、华中农业大学张启发课题组在谷粒大小和粒型的调控研究方面取得重大进展。研究证实了水稻中GS3基因控制水稻籽粒大小,发现了该基因中控制籽粒大小的关键区域,命名为OSR(Organ Size Regulation
水稻种子细胞外囊泡对种子活力影响机制获揭示
广东省农业科学院农业生物基因研究中心植物种质资源团队在广东省重点研发专项、广东省科技创新战略专项等项目的资助下,研究揭示了水稻种子细胞外囊泡对种子活力影响的可能机制。相关成果近日在线发表于《国际分子科学杂志》(International Journal of Molecular Sciences)。
研究提出无损检测水稻种子内部裂纹方法
近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员王儒敬团队提出了一种近红外光谱无损检测水稻种子内部裂纹方法。相关研究成果发表在光谱领域核心期刊《光谱化学学报A:分子与生物分子光谱学》上。在农业生产中,水稻种子的质量直接关系到水稻的产量和品质。稻种内部的裂纹往往不易被肉眼识别,这给稻种质量评估带
研究提出无损检测水稻种子内部裂纹方法
近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员王儒敬团队提出了一种近红外光谱无损检测水稻种子内部裂纹方法。相关研究成果发表在光谱领域核心期刊《光谱化学学报A:分子与生物分子光谱学》上。在农业生产中,水稻种子的质量直接关系到水稻的产量和品质。稻种内部的裂纹往往不易被肉眼识别,这给稻种质量评估带
为祖国“精准设计”一颗水稻种子
2008年9月,中国科学院院士李家洋接到黑龙江省农业科学院(以下简称黑龙江农科院)耕作栽培研究所所长来永才的电话,希望他帮助解决东北水稻生产面临的一些难题。几天后,黑龙江农科院院长韩贵清又打来电话,邀请李家洋到东北稻区考察。“东北是中国最大的商品粮生产基地,东北水稻是否高产、稳产直接影响国家粮食安全
植物所等发现新水稻谷粒大小调控开关
水稻是我国三大主粮之一,其谷粒大小和形状(粒型)决定稻米的产量和外观品质。近十年来,水稻粒型调控机理研究取得了较大的进展,许多重要粒型基因被克隆和研究。但目前已知的多数粒型基因难以归类到已知调控途径,报道的信号通路信息也呈现片断化的特点,极大限制了对粒型调控分子机理的认识,制约了其在作物高产优质
植物所揭示水稻籽粒大小表观遗传调控新机制
水稻籽粒大小决定稻米的产量和外观品质,并受多个数量性状位点(QTLs)的控制;其中,编码组蛋白乙酰化酶的GRAIN WEIGHT 6a(GW6a)是水稻籽粒大小和产量的正向调节因子。目前对于GW6a依赖的基因调控网络尚不清楚。在拟南芥中,泛素受体DA1通过调控细胞增殖期来控制种子和器官的大小,然