植物学大牛Cell新文章颠覆传统观念

尽管看似被动,植物会相互发动战争,使自己比竞争者更快速地生长并吸收阳光。如果一株植物被另一株所遮蔽,它会失去生存所必需的阳光。 为了躲避这种致命的遮蔽,植物具有一些光感受器,在遭到其他植物遮蔽的威胁时可以拉响内部警报。它们的感受器可以检测红光和蓝光耗尽来区别附近侵犯的植物及浮云。 Salk研究所的科学家们发现了植物一种评估遮蔽量,以比具有威胁性的邻居更快的速度生长的方法,这一研究发现可以利用来提高作物产量。发布在12月24日《细胞》(Cell)杂志上的这项新研究工作,阐明了植物中的分子传感器如何检测蓝光耗尽来触发加速生长以战胜竞争植物的机制。 领导这一研究的是Salk研究植物分子与细胞生物学主任、霍华德休斯医学研究所研究员Joanne Chory,这位女科学家在植物学研究领域首屈一指,获得了许多重要的研究成果。 Chory说:“获得这类的知识和发现,或许你最终可以教会植物忽略它处于荫蔽处这一事实,生成大量的生物质。”......阅读全文

植物学实验——茎

【目的】 掌握双子叶植物茎的次生结构, 了解周皮的发生和组成,掌握单了叶植物茎的结构。 【实验内容】 (一)双子叶植物茎的次生构造: 椴树茎1,2,3年 木槿茎徒手切片(二)周皮的发生和组成 (三)单子叶植物茎的结构 小麦

研发人工光感受器助力视觉恢复

  复旦大学脑科学研究院研究员张嘉漪课题组和先进材料实验室教授郑耿锋课题组合作,将光敏纳米线阵列植入盲小鼠眼底,使其恢复视觉。相关成果近日在线发表于《自然—通讯》。   视网膜中对光敏感的感受细胞(光感受器)受光照射产生电信号启动视觉过程。由于光感受器不能自行修复,一旦损伤或退变(如常见的黄斑变性

研发人工光感受器助力视觉恢复

  复旦大学脑科学研究院研究员张嘉漪课题组和先进材料实验室教授郑耿锋课题组合作,将光敏纳米线阵列植入盲小鼠眼底,使其恢复视觉。相关成果近日在线发表于《自然—通讯》。   视网膜中对光敏感的感受细胞(光感受器)受光照射产生电信号启动视觉过程。由于光感受器不能自行修复,一旦损伤或退变(如常见的黄斑变性

植物学实验——茎(二)

【目的】掌握双子叶植物  茎的次生结构,了解周皮的发生和组成,掌握单了叶植物茎的结构。 【实验内容】(一)双子叶植物茎的次生构造:椴树茎1,2,3年木槿茎徒手切片(二)周皮的发生和组成天竺葵茎接骨木的皮孔(三)单子叶植物茎的结构小麦玉米茎的次生结构维管形成层的产生:束中形成层:原形成层转变而成 束

全球首个植物学奖“吴征镒”植物学奖在深圳颁发

  全球首个植物学专业奖项—吴征镒植物学奖,7月25日下午于正在此间举行的第19届国际植物学大会上颁发,中国科学院植物研究所研究员、中科院院士洪德元获杰出贡献奖,奖金人民币50万元;中国科学院植物研究所研究员孔宏智、中国科学院昆明植物研究所研究员高连明分别获青年创新奖,奖金各人民币20万元。  洪德

研究揭示光感受器外段蛋白转运新机制

近日,《美国科学院院报》发表了中山大学中山眼科中心刘春巧团队最新研究成果,首次揭示神经视网膜光感受器纤毛膜蛋白复合体在Rhodopsin(视紫红质)和其他外段蛋白运输中起重要作用,从而为致盲性色素视网膜炎(Retinitis pigmentosa,RP)的病理分子机制提供了必要补充。该项研究同时对纤

《植物学家陈焕镛》出版

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519379.shtm近日,中国科学院华南植物园黄瑞兰著的青少年版科普书籍《植物学家陈焕镛》由广东海燕电子音像出版社出版发行。该书不仅是对陈焕镛一生追逐绿色梦的真实写照,也是作者对他多年研究成果的总结。全书

植物学技术:细胞伤口愈合实验

原理:细胞伤口愈合实验被研究者广泛应用和改进,用来研究各种实验条件比如基因敲除和化疗在细胞迁移和增殖中的作用。该实验操作简单,费用廉价,实验条件容易根据不同的目的改进。该方法的基本原理是,在单层培养细胞间制作划痕以产生愈伤区域,然后监控该伤口周围细胞的向划痕迁移的现象,即伤口愈合。改变细胞迁移和/或

RNAi在植物学中的应用

Napoli等将1个查尔酮合成酶基因(chs)置于1个强启动子后导人矮牵牛(Petunia hybrida),试图加深花朵的紫颜色。结果部分花的颜色并非期待中的深紫色,而是形成了花斑状甚至白色,而且这种性状可以遗传。因为导入的基因和其同源的内源基因同时都被抑制,他们将这种现象命名为共抑制(co-su

Science窥探植物学神秘的黑匣

  对植物而言,扩张是细胞生长的唯一方式。不同于动物,植物细胞分裂只发生在根和茎顶端的微小区域,使得细胞扩张成为了植物增加高度的重要途径。   然而植物是如何利用一些基因、受体和激素在分子水平上来调控细胞生长的,一直以来都是一个未被打开的黑匣子。现在来自威斯康星大学的一个科学家小组报告称,发现了控

溶酶体在植物学上的争议研究

  根据科学惯例,溶酶体一词仅适用于动物的囊状细胞器,液泡一词适用于植物、真菌和藻类(有些动物细胞也有液泡)。自20世纪70年代以来,植物细胞的发现开始挑战这一定义。人们发现植物液泡在结构和功能上比以前认为的要多样化得多。 一些液泡含有自己的水解酶,并表现出典型的溶酶体活性,即自噬。因此,这些液泡被

中国学者用人工光感受器助失明小鼠复明

  中国研究人员6日在英国《自然·通讯》杂志上发表报告说,他们通过在失明小鼠眼底植入一种新研发的人工光感受器,让它们的视觉得以恢复。如果这种技术发展成熟,未来或许能帮助因黄斑变性等疾病而视力下降或失明的患者重见光明。图片来源于网络  在健康人眼部,视网膜中的感光细胞,即光感受器可把光转变成大脑可识别

吴征镒植物学奖启动评审

  6月27日,全球首个植物学专业奖项——吴征镒植物学奖首届评奖会在中国科学院昆明植物研究所完成评审。本次评审会议评选出杰出贡献奖一名,青年创新奖两名。  吴征镒植物学奖由中国植物学会和云南吴征镒科学基金会于2016年7月12日开展吴征镒百年诞辰纪念活动时联合设立。该奖项每两年评选一次,设杰出贡献奖

国际植物学大会将首次走进中国

  科技日报讯 (记者房琳琳)记者在上周举办的2016年世界生命科学大会上获悉,第19届国际植物学大会将于明年7月下旬在中国深圳举行。  据了解,国际植物学大会被誉为植物科学界的“奥林匹克”,由国际植物学会和菌物学会联合会授权举办,是植物科学领域水平最高、影响最大的国际会议。大会每六年举办一次。第一

重视植物学研究-迎全球新挑战

华裔科学家钱泽南联合另一名美国科学家呼吁更多关注植物学研究史蒂文·麦考密克(左);钱泽南  到2050年,世界人口的数量将从目前的60亿增加到90亿,人类面临新的挑战:如何研发出更有效的方法来满足日益增长的世界需求。联合国食品和农业组织预测,粮食产量必须在2050年前翻一番才能满足全

美著名院士Science植物学重要成果

  当生长的植物根推动自己通过土壤的时候,它的细胞有很多计划要做。新的细胞必须呈现适当的身份和位置,以形成不同的组织层次,给予植物根的根系结构,保护它不受外界环境的伤害,并确保它可以将运输的物质正确地送到植物的其他部位。  现在,美国杜克大学、西班牙马德里理工大学等处的科学家,确定了一组蛋白质,对于

“吴征镒植物学奖”昆明揭牌

  7月12日,嘉宾为“吴征镒植物学奖”揭牌。  7月12日,在纪念吴征镒先生百年诞辰系列活动上,由中国植物学会、植物医生护肤品牌、云南吴征镒科学基金会三方联合发起的“吴征镒植物学”奖正式揭牌。  云南省委宣传部长赵金、中科院副院长张亚平、云南副省长和段琪共同为“吴征镒植物学奖”揭牌。  吴征镒从事

我国首次成功申办国际植物学大会

本报北京11月3日电 记者詹媛3日从中国科学技术协会主办的2016年世界生命科学大会上获悉,我国首次成功申办了第19届国际植物学大会,该大会也被称为全球植物学领域的奥林匹克盛会,2017年这一具有百年历史的学术会议将首次来我国,在深圳举办,这也是该会议首次在发展中国家举办。 据深圳市第19

植物学报:水稻食味品质改善新基因

   水稻胚乳直链淀粉含量(AC)是稻米重要的品质性状之一,长期以来是衡量稻米食用和烹饪质量(ECQ)的关键指标。AC过高,米饭较硬,食味变差;AC过低会使米饭太粘,且会影响稻米的外观品质。因此,AC含量适中的“软米”类型兼具了所需的优点。  稻米胚乳中直链淀粉主要通过蜡质基因(Wx)编码颗粒结合淀

大数据将植物学研究带入新境界

   在互联网时代大数据概念的引领下,许多传统行业都已经被颠覆。在深圳举办的第19届国际植物学大会对于大数据可能带来的植物学变革也给予了极高的关注度。美国佛罗里达大学教授、大会主旨报告《大数据时代的生命之树重建和生物多样性分布研究》的报告人道格拉斯·索尔蒂斯25日接受了本报记者的采访。他说,依靠计算

《植物学报》英文版影响因子升至3.75

  从不被知晓到位列全球排名第12位,影响因子从0.432上升至3.75,短短数年间,一本有着61年历史的期刊实现了“华丽转身”,蜕变为重量级刊物。它的秘诀是什么?   近日,由中科院主管、中科院植物研究所和中国植物学会共同主办的植物学英文国际期刊Journal of Integrative Pl

第十九届国际植物学大会闭幕

  第19届国际植物学大会7月29日下午顺利闭幕。参会代表举手表决通过了对未来植物多样性保护产生深远影响的“深圳宣言”,表决同意下一届国际植物学大会在巴西里约热内卢举行。大会向第19届国际植物学大会名誉主席、中科院院士洪德元颁发了恩格勒金奖,向大会名誉主席、世界著名植物学家彼得·雷文颁发了首届深圳国

朱健康院士PLOS发表植物学新研究

  2015年1月8日,中科院上海生命科学研究院朱健康课题组,在国际著名学术期刊《PLOS Genetics》发表一项最新研究成果,题为“An AP Endonuclease Functions in Active DNA Dimethylation and Gene Imprinting in A

RNA干扰技术在植物学中的应用

  Napoli等将1个查尔酮合成酶基因(chs)置于1个强启动子后导人矮牵牛(Petunia hybrida),试图加深花朵的紫颜色。结果部分花的颜色并非期待中的深紫色,而是形成了花斑状甚至白色,而且这种性状可以遗传。因为导入的基因和其同源的内源基因同时都被抑制,他们将这种现象命名为共抑制(co-

RNA干扰用于在植物学中的应用

Napoli等将1个查尔酮合成酶基因(chs)置于1个强启动子后导人矮牵牛(Petunia hybrida),试图加深花朵的紫颜色。结果部分花的颜色并非期待中的深紫色,而是形成了花斑状甚至白色,而且这种性状可以遗传。因为导入的基因和其同源的内源基因同时都被抑制,他们将这种现象命名为共抑制(co-su

基因干扰技术在植物学中的应用

在植物学中的应用Napoli等将1个查尔酮合成酶基因(chs)置于1个强启动子后导人矮牵牛(Petunia hybrida),试图加深花朵的紫颜色。结果部分花的颜色并非期待中的深紫色,而是形成了花斑状甚至白色,而且这种性状可以遗传。因为导入的基因和其同源的内源基因同时都被抑制,他们将这种现象命名为共

植物学技术:植物原生质体的制备

原生质体是指植物细胞去掉细胞壁的裸露部分。它在培养条件下,①具有再生细胞壁,进行连续的细胞分裂并再生成完整植株的能力;②具有摄取外源大分子、细胞器,以及细菌,病毒的能力,因此是进行遗传操作,基因转移的好材料;③通过同种和异种植物的原生质体融合,可产生异核体,实现体细胞杂交,培育出新品种。 实验原理去

RNA干扰在植物学中的应用介绍

Napoli等将1个查尔酮合成酶基因(chs)置于1个强启动子后导人矮牵牛(Petunia hybrida),试图加深花朵的紫颜色。结果部分花的颜色并非期待中的深紫色,而是形成了花斑状甚至白色,而且这种性状可以遗传。因为导入的基因和其同源的内源基因同时都被抑制,他们将这种现象命名为共抑制(co-su

眼病的再生疗法-光感受器是视网膜中的特殊神经细胞

美国研究人员14日在《自然》杂志线上版发表论文称,他们首次将哺乳动物视网膜中的Müller胶质细胞转变为杆状光感受器,成功逆转了小鼠的先天性失明。他们称,这一研究成果将推动年龄相关黄斑变性等眼病的再生疗法研究。 光感受器是视网膜中的一类特殊神经细胞,受到光刺激时会向大脑发出信号。在包括小鼠

2010年国际C4植物学大会召开

  8月18日至20日,由计算生物学所主办的C4植物学国际学术大会在上海生科院召开,来自美国、德国、英国、澳大利亚、加拿大、日本等国的140多位研究人员参加了大会。中科院上海生命科学研究院院长陈晓亚院士为大会致开幕辞。   本次会议旨在围绕C4 植物的光合作用机制,从生物化学、生态