植物所发现拟南芥调控种子休眠和萌发的新成员

研究种子休眠和萌发的调控机理对于植物生存和农业生产具有重要的理论意义。种子休眠属于数量性状,受环境因素和遗传因子的共同调控。拟南芥DOG1(DELAY OF GERMINATION 1)基因是控制种子休眠数量性状位点(QTL)的主效基因,DOG1功能缺失突变体的种子休眠彻底丧失,并且DOG1相关蛋白在其它植物中具有功能保守性,DOG1是促进植物种子休眠的特异性关键因子。鉴定与DOG1功能相关的新成员并解析其作用机理将会进一步完善种子休眠萌发的分子调控网络。 中国科学院植物研究所刘永秀研究组通过STRING网站(https://string-db.org/)预测,发现一个未知功能的蛋白与DOG1具有较高的相关性,该蛋白的编码基因被命名为AtSdr4L(Arabidopsis thaliana Seed dormancy 4-Like)。研究发现,AtSdr4L基因在拟南芥种子中特异表达,编码蛋白定位于细胞核,功能缺失突变体a......阅读全文

研究发现拟南芥调控种子休眠和萌发的新成员

  研究种子休眠和萌发的调控机理对于植物生存和农业生产具有重要的理论意义。种子休眠属于数量性状,受环境因素和遗传因子的共同调控。拟南芥DOG1(DELAY OF GERMINATION 1)基因是控制种子休眠数量性状位点(QTL)的主效基因,DOG1功能缺失突变体的种子休眠彻底丧失,并且DOG1相关

植物所揭示种子休眠与萌发的表观遗传调控机制

  种子休眠与萌发是植物由生殖生长过渡到营养生长的重要发育转变进程,涉及大量基因的激活或者沉默。组蛋白修饰介导的表观遗传基因转录调控可能在其中发挥关键作用,但其分子机制尚不完全清楚。  中国科学院植物研究所刘永秀研究组利用遗传和生理生化等手段,揭示了拟南芥SNL1和SNL2调控种子休眠和萌发的分子机

植物所发现拟南芥调控种子休眠和萌发的新成员

  研究种子休眠和萌发的调控机理对于植物生存和农业生产具有重要的理论意义。种子休眠属于数量性状,受环境因素和遗传因子的共同调控。拟南芥DOG1(DELAY OF GERMINATION 1)基因是控制种子休眠数量性状位点(QTL)的主效基因,DOG1功能缺失突变体的种子休眠彻底丧失,并且DOG1相关

植物所发现拟南芥调控种子休眠和萌发的新成员

  研究种子休眠和萌发的调控机理对于植物生存和农业生产具有重要的理论意义。种子休眠属于数量性状,受环境因素和遗传因子的共同调控。拟南芥DOG1(DELAY OF GERMINATION 1)基因是控制种子休眠数量性状位点(QTL)的主效基因,DOG1功能缺失突变体的种子休眠彻底丧失,并且DOG1相关

揭秘沙漠短命植物条叶庭荠和四齿芥的休眠循环与萌发策略

近日,中国科学院植物研究所研究员黄振英、副研究员杨学军等与合作者以沙漠短命植物—条叶庭荠和四齿芥为研究对象,揭示出这两种植物土壤种子独特的一年两次的休眠循环机制和萌发适应策略。相关成果发表于国际学术期刊Journal of Ecology。种子的休眠与萌发是植物生命周期中的关键阶段,其发生时间与生境

拟南芥种子休眠机制最新研究进展

近日,中科院植物研究所研究员刘永秀团队发现拟南芥转录后调控的重要分子机器pre-mRNA 3'末端加工复合体参与种子休眠调控。相关研究成果发表于《植物杂志》。种子休眠是指完整有活力的种子在适宜环境条件下仍不能萌发的生物学特性,受环境和遗传因素影响,是典型的多基因调控的复杂数量性状。目前已发现

拟南芥种子休眠机制研究获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498538.shtm 种子休眠是指完整有活力的种子在适宜环境条件下仍不能萌发的生物学特性,受环境和遗传因素影响,是典型的多基因调控的复杂数量性状。目前已发现的种子休眠调控因子的作用机制中,基因转录调控

控制不同作物的共有休眠基因找到

  调控作物休眠的基因终于被科学家找到了。9月24日,《自然—遗传》杂志刊登文章,介绍中科院遗传发育所田志喜课题组、储成才课题组联合美国乔治亚大学Scott A.Jackson教授等团队,在研究不同作物的平行选择过程中发现了能调控种子休眠的基因。  在自然条件下,野生植物种子成熟后都具有休眠特性,使

杉木种子休眠分子机制研究获新进展

北京林业大学在杉木种子休眠分子机制研究领域取得新进展。有关成果日前发表在国际著名植物学期刊《Plant Physiology》上。种子休眠是植物应对不利环境的一种适应对策,可阻止作物的成熟种子在收获前萌发,从而有效避免减产。另一方面,打破种子休眠可促进种子萌发,在作物种植和林业育苗中实现整齐出苗。了

Agilent表达谱芯片研究茉莉酸调控南芥抗冷害反应和作用

   中国科学院西双版纳热带植物园余迪求课题组致力于研究改良农作物抵抗外源逆境因子胁迫的重要功能基因及其信号分子。最新研究发现,植物激素茉莉酸能够提高拟南芥抗冻害反应,并利用Agilent表达谱芯片,挖掘茉莉酸通过多条信号通路提高植物的抗冻害反应。该成果发表于顶尖杂志The Plant Cell。

狼毒的繁殖栽培

  在自然状态下,狼毒是靠种子进行繁殖的植物,结实率较高,因此研究狼毒种子的形态结构、种子休眠、种子发芽及种子储藏等特性,对于揭示群落内狼毒种群更新机制具有非常重要的意义,也为狼毒的防除提供科学依据。  种子休眠及破除方法:狼毒的种子在自然状态下多数需经过休眠才能萌发,种皮对萌发有一定的抑制作用,种

激素介导种子休眠调控机制研究取得进展

  种子休眠是农业生产上一个重大农艺性状,适度的休眠水平对作物种子的正常收获、贮存及随后的萌发都起着关键的作用,也极大地影响着农作物的产量和品质,具有重要的经济学意义。大量研究表明,ABA与GA两种激素相互拮抗地调控种子休眠,它们在种子从休眠向萌发转换的生理过程中起到了重要的调控作用。因此,ABA与

研究揭示种子萌发过程的翻译调控机制

种子作为植物繁衍的核心载体,其萌发与休眠是植物长期进化形成的关键适应性策略。这一策略不仅维系着物种延续和生态平衡,更直接影响农业生产和粮食安全。种子萌发是植物从休眠状态向活跃生长状态转变的关键节点,这一过程受多种内在因素和外界环境的调节,包括激素信号(如脱落酸ABA和赤霉素GA的拮抗作用),环境感知

研究揭示种子萌发过程的翻译调控机制

种子作为植物繁衍的核心载体,其萌发与休眠是植物长期进化形成的关键适应性策略。这一策略不仅维系着物种延续和生态平衡,更直接影响农业生产和粮食安全。种子萌发是植物从休眠状态向活跃生长状态转变的关键节点,这一过程受多种内在因素和外界环境的调节,包括激素信号(如脱落酸ABA和赤霉素GA的拮抗作用),环境感知

狼毒的繁殖栽培及主要价值

  繁殖栽培  在自然状态下,狼毒是靠种子进行繁殖的植物,结实率较高,因此研究狼毒种子的形态结构、种子休眠、种子发芽及种子储藏等特性,对于揭示群落内狼毒种群更新机制具有非常重要的意义,也为狼毒的防除提供科学依据。  种子休眠及破除方法:狼毒的种子在自然状态下多数需经过休眠才能萌发,种皮对萌发有一定的

Nature子刊等多篇研究论文解析种子表观遗传调控

  生物通报道:种子休眠与萌发是植物由生殖生长过渡到营养生长的重要发育转变进程,涉及大量基因的激活或者沉默。一些研究发现这个过程中,组蛋白修饰介导的表观遗传基因转录调控可能发挥了重要作用,但是具体分子机制尚不完全清楚。  来自中国科学院植物研究所的刘永秀研究员一直从事表观遗传和植物激素调控种子休眠和

科学家发现决定大麦“睡”多久的基因

气候变化给现代农业带来了新的挑战。近日,中国科学院青藏高原研究所等研究团队,破解了大麦种子“睡”多久由什么决定的问题。种子休眠,是指种子在适宜发芽的条件下仍“按兵不动”,直到环境真正安全才“启动”发芽,这是农作物在驯化过程中被深刻改造的关键性状之一。然而,种子休眠是一把“双刃剑”,即休眠时间太短,成

脱落酸的功能作用

抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落。抑制种子萌发。抑制RNA和蛋白质的合成,从而抑制茎和侧芽生长,因此是一种生长抑制剂,有利于细胞体积增大。与赤霉素有拮抗作用。脱落酸通过促进离层的形成而促进叶柄的脱落,还能促进芽和种子休眠。种子中较高的脱落酸含量是种子休眠的主要原因。经层积处理的桃、红松等种子,

脱落酸的主要作用

抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落。抑制种子萌发。抑制RNA和蛋白质的合成,从而抑制茎和侧芽生长,因此是一种生长抑制剂,有利于细胞体积增大。与赤霉素有拮抗作用。脱落酸通过促进离层的形成而促进叶柄的脱落,还能促进芽和种子休眠。种子中较高的脱落酸含量是种子休眠的主要原因。经层积处理的桃、红松等种子,

脱落酸的功能作用

抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落。抑制种子萌发。抑制RNA和蛋白质的合成,从而抑制茎和侧芽生长,因此是一种生长抑制剂,有利于细胞体积增大。与赤霉素有拮抗作用。脱落酸通过促进离层的形成而促进叶柄的脱落,还能促进芽和种子休眠。种子中较高的脱落酸含量是种子休眠的主要原因。经层积处理的桃、红松等种子,

遗传发育所等作物驯化基因平行选择研究取得进展

  作物驯化是农业发展中最重要的事件之一。作物驯化过程中,一些重要农艺性状表现出趋同驯化的特征,这些特征综合在一起被称为“驯化综合征”。控制这些性状的基因是否在不同物种驯化中受到平行选择一直是进化研究中的重要科学问题。迄今为止,同一基因在不同科作物驯化中受到平行选择仍未见报道。种子休眠减弱是一个典型

穗发芽后种子没用了?休眠“开关”找到了

穗发芽威胁水稻产量。安徽省白湖农作物种子研发中心研究员  王德好 摄水稻、小麦、大麦、玉米……近年来,随着全球气候变暖,很多谷物还没出田,穗上的种子就爬满了一根根绿色的小细苗。“发芽的种子品质降低,严重影响粮食产量。一些发芽过度的籽粒,甚至无法进行饲料加工,让农民的收入大打折扣。”中国科学院遗传与发

中科院团队Nature子刊揭示新信号通路

  开花植物的种子会在不利条件下保持休眠状态,等到条件有利的时候再萌发,生成一个新的植株。种子的休眠和萌发受到内部和外部信号的严格控制。虽然人们知道光敏色素调控初级种子休眠,但还不清楚其中的分子机制。  中科院植物研究所的科学家们八月十日在Nature Communications杂志上发表文章,揭

盐酸氮芥

性状本品为白色结晶性粉末;有引湿性与腐蚀性。本品在水中极易溶解,在乙醇中易溶熔点本品的熔点(通则0612)为108~111℃。鉴别(1)取本品约50mg,加硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)0.5ml与碳酸氢钠50mg,小心加热,放冷,加稀盐酸使成酸性后,再加碘滴定液(0.05mo/L)1滴,黄色

植生生态所植物激素互作与性状调控研究取得进展

  种子从休眠向萌发转变是植物生命周期中的一个关键转折点。种子休眠是高等植物长期进化选择的结果,对于植物物种繁衍和渡过恶劣环境条件具有关键性作用。在农业生产方面,种子的休眠性能有效地防止种子成熟后在潮湿环境下穗发芽而导致产量和品质下降。前人的研究表明,ABA是唯一已知的能诱导和维持种子休眠的激素。中

脱落酸的研究历史及主要作用

1.有关历史60年代初美国人F.T.阿迪科特和英国人P.F.韦尔林分别从脱落的棉花幼果和桦树叶中分离出脱落酸,其分子式为C15H20O4。2.存在部位脱落酸存在于植物的叶、休眠芽、成熟种子中。通常在衰老的器官或组织中的含量比在幼嫩部分中的多。3.作用抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落。抑制种子萌

植物激素脱落酸的相关内容介绍

  1.有关历史  60年代初美国人F.T.阿迪科特和英国人P.F.韦尔林分别从脱落的棉花幼果和桦树叶中分离出脱落酸,其分子式为C15H20O4。  2.存在部位  脱落酸存在于植物的叶、休眠芽、成熟种子中。通常在衰老的器官或组织中的含量比在幼嫩部分中的多。  3.作用  抑制细胞分裂,促进叶和果实

牛筋草的生长习性

  牛筋草根系发达,[7]吸收土壤水分和养分的能力很强,对土壤要求不高;它的生长时需要的光照比较强,适宜温带和热带地区。  大多数杂草种子为抵抗不良环境条件均存在一定的休眠,当种子由休眠状态转变为萌动状态时,需要有适宜的外界环境条件,如温度、光照、水分、氧气、土壤类型及土层深度。当进入生长季节时,种

海拔6212米采集-珠峰种子萌发记

去年9月,我国科研人员在珠峰东绒布冰川6212米处,成功采集到须弥扇叶芥的种子,刷新了我国植物种子采集的最高海拔纪录。 今年7月,采集到的5种珠峰植物种子在零下20摄氏度的冷库保存近一年后,均顺利萌发。这意味着我国成功采集、保存了目前全球海拔最高的植物种子,为未来相关种质资源的研究打下基础。

一种新型染色质免疫共沉淀测序技术研发成功

近日,华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室油菜遗传改良创新团队赵伦课题组在国际学术期刊《自然—植物》(Nature Plants)发表了研究论文。该研究开发了一种新型染色质免疫共沉淀测序技术——aChIP技术,可普遍适用于植物经济器官。研究以油菜为例,首次解析了作物种子休眠和萌发过程中组蛋白修饰景