日本新研究称植物“吃醋”更耐旱

日本一项最新研究发现,向种植植物的土壤中添加醋的主要成分醋酸能提高植物的耐旱能力,这一研究有望在转基因之外开发出一种更加简便易行的农作物抗旱技术。 随着全球气候变化带来的环境剧变,干旱导致农作物产量下降成为一个全球性问题。迄今解决这一问题的主要思路是利用转基因技术加强作物抗旱能力。但转基因技术的应用需要相当的时间和经费,研究人员一直在寻找其他更简易的方法。 日本理化学研究所日前宣布,该所研究人员和东京大学等机构的同行通过实验发现,在干旱条件下,向种植拟南芥的土壤中添加醋酸能提高拟南芥的抗旱能力。 在实验室中,拟南芥经常被用作植物模型,相当于植物中的“实验鼠”。吸收醋酸后,拟南芥能诱导合成一种植物激素茉莉酸,提高相关耐旱基因的表达水平。在对照实验中,其他各种酸溶液都达不到这种耐旱效果。 研究还确认了醋酸对于水稻、玉米、小麦等多种农作物同样具有加强耐旱性作用。这一成果26日已发表在英国《自然·植物》杂志网络版上......阅读全文

日本新研究称植物“吃醋”更耐旱

   日本一项最新研究发现,向种植植物的土壤中添加醋的主要成分醋酸能提高植物的耐旱能力,这一研究有望在转基因之外开发出一种更加简便易行的农作物抗旱技术。   随着全球气候变化带来的环境剧变,干旱导致农作物产量下降成为一个全球性问题。迄今解决这一问题的主要思路是利用转基因技术加强作物抗旱能力。但转基因

获得性耐旱性状对小麦和水稻耐旱的作用及耐旱水平的...

获得性耐旱性状对小麦和水稻耐旱的作用及耐旱水平的差异比较水稻作为重要的粮食作物,为全球近50%的人口提供口粮。目前,水稻的种植主要依靠淹水灌溉模式,这种淡水资源高消耗的生产方式制约了农业的可持续发展。气候的变化导致了水稻生产区域的大量减产,其中,干旱胁迫已经成为全世界范围内影响水稻生产的最重要的环境

旱了,给植物吃点醋

  随着全球气候变化带来的环境剧变,干旱导致农作物产量下降成为一个全球性问题。日本理化学研究所(RIKEN)可持续资源科学(CSRS)的科研工作者发现了一个新的简易的方法,可以提高大部分植物对干旱的耐受性。  这项研究发表在《自然—植物》杂志上,不仅报道了一种新发现的在干旱时期可激活的生物途径,科学

耐旱性的定义

指能耐受干旱而维持生命的性质。除被膜的形成,分泌水分难于通过的表皮之外,还与各种生理学机制或行为等有关。

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持细胞活力

乙酸也可帮助植物耐旱

  日本理化学研究所的一个研究小组近日发现,施加乙酸可增强植物耐干旱的能力,并揭示了其中的机理。迄今为止,主流方法是通过转基因技术来培育耐旱植物,这项新成果有望带来简单、廉价的农业技术,从而可不依赖转基因来减轻干旱灾害的影响。  随着气候不断变化,在世界范围内突发的干旱,对玉米和小麦等农作物产量影响

植物耐旱性可再“编程”

   美国加州大学河滨分校进行的合成生物学研究提供了一个方略,即将植物重新“编程”使其消耗更少的水,为农作物改良打开了新的大门。  干旱是影响植物发育生长最为重要的环境胁迫因素。当植物遭遇干旱,它们会自然地生成脱落酸(ABA),这是一种抑制植物生长和减少用水消耗的应激激素。当这种应激激素与植物中的受

生态环境变化有助耐旱物种生存

  美国研究人员11日在英国《生态学通讯》月刊上发表报告说,砍伐森林和气候变化导致脆弱的雨林物种濒临灭绝,但同时也使那些适应干旱气候的物种留存。这一发现有助决策者在将土地转化为耕地时,最大限度减少物种损失。   人类面临的一大挑战是,既要有足够的耕地养活全球人口,又要保护野生动物栖息地。根据预测,由

亚马孙不同物种耐旱程度各异

  瑞典科学家研究发现,亚马孙森林树木对干旱的耐受取决于不同物种,这影响到它们对水环境变化的耐受。这些发现表明,过去对于干旱之于森林的的长期影响可能估计不足。相关研究近日发表于《自然》。  由于气温上升、降雨改变和越来越频繁的极端气候事件,热带森林正在遭受越来越频繁的干旱。气候压力可能对亚马孙雨林尤

亚马孙不同物种耐旱程度各异

瑞典科学家研究发现,亚马孙森林树木对干旱的耐受取决于不同物种,这影响到它们对水环境变化的耐受。这些发现表明,过去对于干旱之于森林的的长期影响可能估计不足。相关研究近日发表于《自然》。由于气温上升、降雨改变和越来越频繁的极端气候事件,热带森林正在遭受越来越频繁的干旱。气候压力可能对亚马孙雨林尤为明显,

番茄耐旱性相关调控机制获揭示

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517435.shtm番茄是研究植物代谢多样性和环境适应的理想模型。深入解析番茄代谢多样性与环境适应性的协同调控机制,可为作物营养品质改良和高抗优质新品种培育提供理论参考和遗传资源。2月7日,Molecul

植物所在玉米耐旱基因克隆研究中取得进展

  玉米是我国最重要的粮食作物之一,其生产常常受到干旱等自然灾害的威胁,在干旱严重的年份或区域甚至面临绝收的危险。发掘控制玉米耐旱性的遗传位点、克隆玉米耐旱基因、揭示其生物学功能的分子机理,具有重要的研究价值和应用价值。中国科学院植物研究所秦峰研究组利用全球不同地区的玉米材料组成的自然变异群体,运用

Nat-Plants:日本学者揭示乙酸有助植物耐旱

     近日,我校交叉科学研究院新引进的杨凌、葛广波团队与中国科学院大连化学物理研究所研究团队共同合作,设计研发了首个儿茶酚-氧-甲基转移酶(COMT)的双光子荧光探针。该工作得到了审稿人的高度评价,作为“Hot paper”发表在化学及交叉科学领域一区期刊《欧洲化学》(Chem. Eur. J

茶树通过差异塑造叶片格式提高耐旱性

近日,西北农林科技大学园艺学院茶叶创新团队龚春梅教授课题组以“陕茶1号”为研究对象,运用细胞生物学、生化与分子生物学、遗传学等手段发现发育相关转录因子CsREV通过差异塑造叶片和茎杆之间的木质部格式共同赋予茶树更强的耐旱性。相关成果发表在Cell Reports上。研究发现,当干旱发生时,CsREV

欧盟采用分子生物学发展育种技术

  对欧盟农户而言,最大的担忧之一来自日益严重的干旱极端环境,有时甚至直接威胁到一整年的农作物收成。2003年的欧洲干旱,造成欧盟农作物产量下降30%的,损失巨大。为此,欧盟第七研发框架计划(FP7)提供900万欧元的资助,总研发投入1170万欧元,由欧盟8个成员国英国(总协调)、法国、德国、意大利

丛枝菌根真菌调控氮代谢增强植物耐旱机制

华南农业大学林学与风景园林学院教授唐明团队同合作者,研究揭示了丛枝菌根真菌异形根孢囊霉通过调控菌根氮转运途径关键基因RiCPSI和RiCARI,增强宿主植物养分供给和抗氧化作用,提高耐旱性的分子机制。相关成果近日发表于《植物生理》(Plant Physiology)。论文第一作者、华南农业大学林学与

研究发现小麦调控耐旱与生长平衡新机制

  近日,中国农业科学院作物科学研究所小麦抗逆分子育种创新研究组研究发现,MPK3-PYL模块可以作为一种负调控机制,有助于小麦平衡干旱胁迫响应和正常的植物生长发育,为小麦的抗旱育种提供了理论基础和基因资源。相关研究成果发表在《新植物学家》(New Phytologist)上。  据中国农业科学院作

有蜡粉的蔓菁品种耐旱性更强

  近日,中国科学院昆明植物研究所研究员杨永平带领的植物基因组演化与基因功能发掘团队以蔓菁为研究对象,结合不同基因型的蔓菁品种,通过生理生化和转录组学的方法,解析了蔓菁叶片蜡质参与干旱胁迫的反应机制。研究发现,有蜡粉的蔓菁品种比无蜡粉的品种有更强的耐旱性,研究成果在线发表于《农业与食品化学期刊》。 

农作物“癌症”有救了

  近年来,随着我国在节能温室中栽培瓜类、茄果类、豆类等蔬菜的面积不断增加,重要土传病害连年发生,素有植物“癌症”之称的植物青枯病和枯萎病是危害最大、损失最重、分布最广的世界性土传病害,作物一旦发病便回天乏力。  如今,被认定染上这类“绝症”的植物,迎来了被治愈的新希望。中国热带农业科学院分析测试中

新疆重新确定主要农作物范围-甜菜列入非主要农作物范围

  从自治区农业厅获悉:近日,自治区农业厅重新确定了新疆主要农作物,包括稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、马铃薯、向日葵、甜瓜。而甜菜和西瓜不再列入自治区主要农作物范围。   据介绍,《种子法》出台后,我区根据新疆农业生产的需要和种植业结构调整的情况,先后几次调整新疆主要农作物范围。其中,自治区农

广西大学曹坤芳等合作研究揭示植物耐旱性受遗传主导

  广西大学林学院曹坤芳研究员与他的两位研究生,参与美国加州大学洛杉矶分校的劳任·萨克(Lawren Sack)教授的团队合作研究,利用自测数据和文献数据研究表明,耐旱性主要受植物遗传决定,相关研究论文近日发表在《生态学快报》上。  据介绍,植物抗旱关键性状——叶片膨压丧失点(植物叶片耐失水能力)可

这种防沙新材料为寒冷荒漠地区带来绿色希望

  在广袤无垠的荒漠地带,风沙问题一直是全球面临的重要环境挑战。尤其在青藏高原、蒙古高原等温度较低的高海拔或高纬度荒漠地区,传统的防沙手段往往难以奏效。为了应对这一难题,中国科学院西北生态环境资源研究院的科研团队经过多年的潜心研究,在防沙新材料研发方面取得了新突破,为寒冷荒漠地区的防沙治沙工作带来了

遗传发育所发现大豆调控抗盐耐旱的分子机制

  大豆是重要的经济作物,是人类食用油脂和蛋白及动物饲料的重要来源。其在响应非生物胁迫的分子调控机制方面的研究仍然存在较大空白。  中国科学院遗传与发育生物学研究所基因组生物学研究中心/植物基因组学国家重点实验室陈受宜研究组和张劲松研究组在前期的研究中鉴定出一系列能够响应逆境胁迫的转录因子。该研究利

光谱技术监测农作物健康

  农田里的作物长势好不好,营养够不够,要不要施肥,只要打开手机APP,就可轻松知晓。5月11日,在第40期江苏青年科学沙龙上,南京农业大学姚霞教授介绍了“基于光谱的作物生长无损监测与定量诊断技术研究”,她表示,当前基于光谱的农作物生长监测技术日趋成熟,并开始应用于实际农业生产中,成为农民种地的好帮

农作物病害检测仪

  植物病害快速诊断仪   一、概述:   细 菌、真菌和病毒是引起农作物病害的主要原因。这些病害微生物一般通过茎、叶、根系,果实等侵染植物,大部分病害在染病初期虽然较易防治,但一般不易被人察 觉,病害一旦发生,防治不仅困难而且效果较差,致使农作物减产,甚至绝收。如何在病害发病初期检测和及时防治

农作物病害检测仪

细菌、真菌和病毒是引起农作物病害的主要原因。这些病害微生物一般通过茎、叶、根系,果实等侵染植物,大部分病害在染病初期虽然较易防治,但一般不易被人察觉,病害一旦发生,防治不仅困难而且效果较差,致使农作物减产,甚至绝收。如何在病害发病初期检测和及时防治,对防治病害的发生尤为重要。  植物病害的检测是一种

硫酸对农作物有害吗

硫酸特别是是浓硫酸对农作物是有害的,使土壤失去中和能力,影响微生物的活性,土壤如果PH值过低,大部分植物是无法继续生长的,它们会因强酸而导致死亡。但事物总是一分为二的,碱性的土壤就需要酸性的化学物质去中和,才能适合农作物的生长。

醋酸可的松

性状本品为白色或类白色结晶性粉末;无臭本品在三氯甲烷中易溶,在丙酮或二氧六环中略溶,在乙醇或乙醚中微溶,在水中不溶比旋度取本品,精密称定,加二氧六环溶解并定量稀释制成每1ml中约含10mg的溶液,依法测定(通则0621),比旋度为+210°至+217°吸收系数取本品,精密称定,加无水乙醇溶解并定量稀

醋酸泼尼松

性状本品为白色或类白色的结晶性粉末;无臭本品在三氯甲烷中易溶,在丙酮中略溶,在乙醇或乙酸乙酯中微溶,在水中不溶比旋度取本品,精密称定,加二氧六环溶解并定量稀释制成每1ml中约含10mg的溶液,依法测定(通则0621),比旋度应为+183至+190°吸收系数取本品,精密称定,加无水乙醇溶解并定量稀释制

醋酸地塞米松

性状本品为白色或类白色的结晶或结晶性粉末;无臭。本品在丙酮中易溶,在甲醇或无水乙醇中溶解,在乙醇或三氯甲烷中略溶,在乙醚中极微溶解,在水中不溶比旋度取本品,精密称定,加二氧六环溶解并定量稀释制成每1ml中约含10mg的溶液,依法测定(通则0621),比旋度为+82°至+88°。吸收系数取本品,精密称