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首都师范大学何奕騉教授PNAS发表新成果

美丽的花朵是植物重要的繁殖器官。对于农作物来说,花朵形成的时机和调控机制有着重要的经济意义,因为它们直接影响着作物的产量。人们早就发现,使用氮肥会使农作物延迟开花。不过科学家们一直不清楚这种现象背后的分子机制。 首都师范大学、四川农业大学等单位的研究人员在拟南芥中研究了氮调节的开花时间控制,鉴定了参与这一过程的两个关键因子。这项研究于六月二十日发表在美国国家科学院院刊PNAS杂志上,文章通讯作者是首都师范大学副校长何奕騉 (YiKun He)教授和四川农业大学的袁澍(Shu Yuan)教授。 研究显示,低氮水平会诱导FNR1和CRY1的表达,功能缺失突变会使它们对氮浓度不敏感。进一步研究表明,氮可以调控FNR1的表达,改变NADPH/NADP+和ATP/AMP的比率,进而影响AMPK的活性。AMPK能调节细胞核的CRY1丰度和中枢生物钟的输入信号,由此干预正常的开花过程。 去年4月何奕騉教授与朱健康教授合作,在美国国家......阅读全文

首都师范大学何奕騉教授PNAS发表新成果

  美丽的花朵是植物重要的繁殖器官。对于农作物来说,花朵形成的时机和调控机制有着重要的经济意义,因为它们直接影响着作物的产量。人们早就发现,使用氮肥会使农作物延迟开花。不过科学家们一直不清楚这种现象背后的分子机制。  首都师范大学、四川农业大学等单位的研究人员在拟南芥中研究了氮调节的开花时间控制,鉴

何奕騉、朱健康等发表重要基因组测序成果

  “Drying without dying”是陆生植物演化出的一种重要特性。具有这种特性的复苏植物能够忍受极端干旱,在水分适宜时又可恢复正常生长。由于缺乏基础的基因组信息,人们并不了解复苏植物如何在叶片和根系脱水的情况下生存下来。   牛耳草(Boea hygrometrica)是一种重要的

研究揭示复苏植物耐旱机理

  近日,中科院上海植物逆境生物学研究中心研究员朱健康、首都师范大学教授何奕騉与美国密苏里大学研究人员合作,揭示了复苏植物旋蒴苣苔的耐旱机理。相关研究论文已在线发表于美国《国家科学院院刊》。   复苏植物是一类能忍耐严重干旱胁迫植物的总称,在失去自身95%的水分后仍能以一种类似休眠的状态维

国家基金委生命科学部2019年度重大项目会议评审专家

2019年10月14-17日,生命科学部在北京组织召开了“染色质可塑性的机制及生物学意义”、“纤毛形成的分子机理和生理功能”、“作物杂种不亲和与生殖隔离的分子遗传机理”、“肿瘤微环境中免疫细胞命运调控机制”、“优质蔬菜的分子基础与基因组设计”、“异源多倍体作物进化和驯化的分子基础”、“被子植物有性

上海生科院合作研究揭示复苏植物旋蒴苣苔的耐旱机理

  4月20日,国际学术期刊Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS)在线发表了中国科学院上海生命科学研究院植物逆境生物学研究中心研究员朱健康和首都师范大学教授何奕騉及密

奕真生物 B 轮融资 2 亿元

  奕真生物于今日正式宣布完成 B 轮融资,共募集到来自礼来亚洲基金 (LillyAsia Ventures) 、挚信资本 (Trustbridge Partners) 和先声药业 (Simcere) 共计 2 亿人民币的投资。相关资金将用于拓展基因检测产品和服务,加强业务运营,提升客户数字体验,并

周奕丰:土壤污染治理保护刻不容缓

  “土壤环境状况直接影响老百姓的菜篮子、米袋子,更是国土资源环境安全和经济社会可持续发展的重要因素,但是目前我国土壤利用仍面临诸多挑战。”全国人大代表、鸿达兴业集团董事长周奕丰在接受《经济参考报》记者专访时说。   作为全国人大代表,周奕丰已多次在全国两会上呼吁进行土壤改良和土壤污染治理,在他

周奕丰:土壤污染治理保护刻不容缓

  “土壤环境状况直接影响老百姓的菜篮子、米袋子,更是国土资源环境安全和经济社会可持续发展的重要因素,但是目前我国土壤利用仍面临诸多挑战。”全国人大代表、鸿达兴业集团董事长周奕丰在接受《经济参考报》记者专访时说。   作为全国人大代表,周奕丰已多次在全国两会上呼吁进行土壤改良和土壤污染治理,在他

袁騉:检测市场开放将带来技术人才需求变化

  分析测试百科网讯 全社会对中国制造质量提升、食品安全、环境保护的重视程度越来越高。起到保障功能的分析检验实验室也因此被推动发展,伴随而来的是分析检测技术人才的巨大需求。当前分析检测技术人才市场需求怎样?分析检测技术人才的培养情况如何,能否满足市场需求?带着这些问题,分析测试百科网采访到

张康、刘奕志教授携手阐明青光眼发病机理

  青光眼是一种致盲性的神经退行性疾病,其风险因子包括眼内压升高(IOP)、年龄增大和遗传学变异等。视网膜神经节细胞(RGC)的进程性死亡是青光眼最主要的一项特征,人们已经对这种疾病进行了数十年研究,但仍不清楚RGC的死亡机制。  中山大学和加州大学的研究团队对此进行了深入研究。他们将遗传学易感性与