研究揭示木质素合成的精准调控新进展

2020年1月7日,New Phytologist 杂志在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所李来庚研究组题为Fiber-specific regulation of lignin biosynthesis improves biomass quality in Populus 的研究论文,通过对木质素合成进行细胞特异性精准调控,实现了木质纤维生物质利用效率的显著提高,同时增加植物木质纤维生物质的积累。 木质素是植物木质部细胞壁的主要成分,它和纤维素与半纤维素一起构成了木质纤维生物质——地球上最为丰富、人类必需的可再生资源,但这一丰富的生物资源目前还未能获得有效利用。长期以来,围绕如何高效利用木质纤维生物质资源开展了大量的探索研究和应用实践。在过去20多年以来,世界上大约有60个实验室先后采用不同方式和策略,开展了对木质素合成进行调控的研究,希望通过调控木质素合成,改造木质纤维生物质特性,提高利用......阅读全文

研究揭示木质素合成的精准调控新进展

  2020年1月7日,New Phytologist 杂志在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所李来庚研究组题为Fiber-specific regulation of lignin biosynthesis improves biomass quality in Pop

通过细胞特异性精准调控-实现木质素合成精准调控

中科院分子植物科学卓越创新中心李来庚研究组通过对木质素合成进行细胞特异性精准调控,实现了木质纤维生物质利用效率的显着提高,同时增加植物木质纤维生物质的积累。近日,该研究成果在线发表于《新植物学家》。木质素是植物木质部细胞壁的主要成分,它和纤维素与半纤维素一起构成了木质纤维生物质——地球上最为丰富、人

科学家揭示杨树木质素单体合成的的表观调控机制

  12月17日,国际植物学著名刊物New Phytologist(新植物学家,IF:7.3)在线发表了西南大学罗克明教授研究组题为“MicroRNA6443-mediated regulation of FERULATE 5-HYDROXYLASE gene alters lignin ositi

研究揭示增强木质素生物合成提高番茄耐盐性机制

近日,西北农林科技大学园艺学院胡晓辉教授团队在发现谷胱甘肽S-转移酶调节木质素生物合成增强番茄耐盐性的新机制方面取得新进展,相关研究成果在线发表在Plant Physiology上。盐胁迫会限制作物的生长,对作物的产量和品质造成不利影响。谷胱甘肽-S-转移酶(Glutathione S-transf

研究揭示水稻叶片瞬时淀粉合成调控新机制

淀粉是水稻籽粒中的主要储藏物质。除籽粒胚乳中有大量储藏淀粉以外,叶片和茎鞘中也有很多淀粉。近日,中国水稻研究所研究员、中国工程院院士胡培松团队在水稻瞬时淀粉和储藏淀粉生物合成的调控机理研究方面取得重要进展,相关研究成果在线发表于《植物通讯》(Plant Communications)。该研究揭示了两

研究揭示茶多酚蛋白自组装水凝胶可精准调控肠道健康

分子加工精准调控营养机制。南京农大供图  如何实现“未来食品”(Future Food)对营养健康的精准调控,是科学家们普遍关心的议题。近日,南京农业大学食品科技学院教授胡冰团队构建了一种新的食品分子加工新策略,有望精准调控肠道健康。3月24日,相关研究成果正式发表于《美国化学学会纳米杂志》(ACS

新研究揭示昆虫激素合成的分子细胞学调控机制

华南师范大学生命科学学院昆虫科学与技术研究所教授李胜团队在国家自然科学基金等项目的资助下,首次从“细胞器互作”视角,系统深入地揭示了昆虫激素合成的分子细胞学调控机制。1月23日,相关成果在线发表于《国家科学评论》(National Science Review)。保幼激素是昆虫咽侧体合成分泌的倍半萜

研究揭示辣椒支链酯类及辣椒素合成调控机制

  近日,广东省农业科学院蔬菜研究所茄果类蔬菜资源与育种团队联合广东省农业科学院农业生物基因研究中心作物品质控制与多组学技术创新团队合作,通过GC-MS(气相色谱质谱联用)及多组学结合分析了辣椒果实中支链酯类和辣椒素的合成调控机制。相关研究发表于Food Research International

研究揭示辣椒支链酯类及辣椒素合成调控机制

近日,广东省农业科学院蔬菜研究所茄果类蔬菜资源与育种团队联合广东省农业科学院农业生物基因研究中心作物品质控制与多组学技术创新团队合作,通过GC-MS(气相色谱质谱联用)及多组学结合分析了辣椒果实中支链酯类和辣椒素的合成调控机制。相关研究发表于Food Research International。衡

北林大构建木质素生物合成遗传互作调控网络

  北京林业大学高精尖林木分子育种创新团队开展杨树木质素生物合成通路遗传调控网络的解析工作,通过大规模鉴定木质素合成通路中具有调控作用的小核糖核酸、长链非编码核糖核酸与转录因子,构建了木质素生物合成遗传互作调控网络。研究成果近日发表于《植物生物技术》。  该研究以我国毛白杨优异种质资源群体为材料,利

木质素基功能材料领域研究获新进展

华南农业大学生物质工程研究院教授王清文带领的生物质材料·家居工程团队在木质素基功能材料研究领域取得新进展。相关研究发表于ACS Nano。博士后樊奇为该论文第一作者,欧荣贤副教授和王清文教授为通讯作者。 生物质聚合物/二氧化硅纳米复合气凝胶具有极佳的保温隔热能力以及绿色可再生特性,因而在节能工程

合成冬枣木质素方面取得重要研究进展

  枣(Ziziphus jujuba Mill.),鼠李科(Rhamnaceae)枣属植物,是原产于中国的特色药食同源果品。因其具有良好的营养保健功效和深厚中国文化内涵的“中国红”,深受人们喜爱。枣果皮着色后细胞壁木质化,大量色素物质沉积且难以提取。枣课题组前期研究发现类黄酮类色素是枣皮色素的主要

研究揭示揭示花性别分化的调控机理

  植物花性别分化是一个复杂的过程,由遗传和环境因素共同决定,并且花性别分化的调控机制在不同物种之间是不同的。木本油料能源植物小桐子(Jatropha curcas)的大部分种质资源是典型的雌雄同株异花,但在其起源中心也有雌雄异株和两性花等类型的野生种质材料。由于植物染色质结构是调节不同细胞类型和发

华南植物园兜兰种子木质素合成调控其萌发机制获进展

  兜兰属(Paphiopedilum)是兰科植物最重要的属之一,其唇瓣特化成兜状或拖鞋状,故又被称为“拖鞋兰”、“仙履兰”等。兜兰属植物以其奇特的花形、丰富绚丽的花色和持久的花期,具有较高观赏价值。尽管我国有丰富的兜兰属植物资源,但大部分种类由于在野生生长环境下繁殖困难,加之过度采挖和生长环境的破

研究揭示大豆高油高维生素E合成共调控机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498508.shtm

研究实现水系锌电正极精准调控

作为水系锌离子电池正极材料的候选材料,二氧化锰具有低成本、高理论容量和高工作电压的优势,但其固有缺陷限制了电化学性能。近日,中国科学技术大学研究团队在MnO2层间分别引入具有吸电子和供电子基团的有机分子,结合同步辐射共振非弹性X射线散射技术、X射线吸收谱和理论计算,证明具有不同电子效应的插层剂对Mn

非编码RNA调控仿刺参肠道再生和皂苷合成研究新进展

  非编码RNA中的miRNA和tRNA在基因表达调控中扮演重要角色,然而在棘皮动物中相关研究较缺乏。中国科学院海洋研究所研究员李富花课题组通过多组学数据整合分析,揭示了棘皮动物miRNA和tRNA基因的组织结构特点、进化历史和表达调控机制,以及它们在海参肠道再生和皂苷合成等生物学过程中的重要作用。

研究揭示精子成熟的调控机理

  6月7日,PLoS Biology在线发表了中国科学院生物物理研究所苗龙组副研究员赵艳梅与美国Ronald Ellis实验室(Rowan University)、Kerry Kornfeld实验室(Washington University)和Andrew Singson实验室(Rutgers

研究揭示microRNA定量调控规律

将系统生物学建模分析与合成生物学实验相结合解析microRNA 定量调控规律。  日前,清华大学的汪小我、谢震研究组,通过合成与系统生物学方法揭示microRNA定量调控规律。相关成果发布在《美国科学院院刊》上。  microRNA是一类短的非编码RNA,通过与靶RNA结合抑制靶基因表达,在动植物中

研究揭示棉花株型调控机制

近日,中国农业科学院棉花研究所棉花分子遗传改良创新团队开展了棉花株型调控基因挖掘及其调控通路的研究,揭示了miRNA164及其靶标基因介导植物激素脱落酸控制棉花株型的分子机制,为创制适宜机采的棉花品种提供优异基因和种质资源。相关研究结果发表于《植物生物学》(Plant Biotechnology J

黄瓜株型调控研究获新进展

黄瓜是一种全球重要的蔬菜作物,理想的植株能提高经济系数,并便于机械化栽培。近日,广东省农业科学院蔬菜研究所研究员林毓娥/江彪团队在黄瓜株型调控研究方面取得新进展。相关成果发表于《植物杂志》(The Plant Journal)。在国家自然科学基金等项目的资助下,研究人员鉴定了一个矮生突变体csdw3

我国科学家实现底盘细胞生长与产物合成的精准调控

  利用合成生物学构建细胞工厂能够实现重要化学品和生物能源的高效制造,是解决目前人类面临资源、能源和环境问题的关键技术。然而,生物合成往往与微生物细胞生长竞争资源,如何精准调控细胞的生长与产物合成是构建高效菌株的核心问题之一。设计一种普适性高且鲁棒性好的细胞生长和生物合成平衡策略是解决上述问题的关键

研究揭示相分离调控衰老的机制

  细胞区室化是细胞内复杂生化过程有序进行的基础,也是生命演化在细胞水平的重大事件。磷脂双分子层包裹的有膜细胞器是传统认知的细胞区室。与之相对,生物大分子通过分子间多价相互作用发生相分离,在细胞内形成高度浓缩的凝聚体,可以精细驱动DNA组装、RNA转录等一系列重要的生命过程。如何识别具有重要生物学意

Molecular-Plant:控制木质素合成开关的新机制

  5月27日,Molecular Plant 杂志在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所李来庚研究组题为Phosphorylation of LTF1, A MYB Transcription Factor in Populus, Acts as a Sensory Sw

研究揭示免疫细胞“去向”调控机制

  中科院上海生物化学与细胞生物学研究所陈剑峰研究组在最新的一项研究中,揭示了决定免疫细胞去向的一种全新机制。6月19日,相关研究成果在线发表于《发育细胞》。  免疫系统是人体内的一套奇妙的保护系统。它不但负责抵御外界细菌、微生物、病毒等的入侵,还负责清除体内衰老、损伤、死亡以及发生癌变的自身细胞。

研究揭示叶绿体分裂精细调控机制

  北京林业大学生物科学与技术学院高宏波实验室,首次对叶绿体分裂基因的表达调控机制进行了深入的研究,并提出了同一家族的转录因子可通过结构上的特异性分化来精细调控基因表达其家族进化的模型。相关成果日前在线发表于《植物杂志》。   据介绍,叶绿体分裂是近年来全球植物学研究领域的热点,已有不少参与该过程

研究揭示G蛋白选择调控机制

  中国科学院上海药物研究所吴蓓丽、赵强研究团队与中国科学院生物物理研究所孙飞、澳大利亚莫纳什大学Denise Wootten研究团队合作,在G蛋白偶联受体(GPCR)结构与功能研究领域取得突破性进展:解析了人源胰高血糖素受体(GCGR)分别与激活型G蛋白(Gs)和抑制型G蛋白(Gi)结合的复合物三

研究揭示菊花抗低温调控机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507974.shtm近日,四川农业大学风景园林学院教授刘庆林团队在《植物生理学》(Plant Physiology)发表了题为《DgMYB与H3K4me3甲基化酶协同提高菊花的耐寒性》的研究论文,揭示了一

研究人员实现对材料介电常数的精准调控

近日,南方科技大学材料科学与工程系讲席教授汪宏团队在微波介质材料领域取得研究进展,相关成果发表于《先进功能材料》。在电介质领域中,介电常数是最为重要的物理量之一,它表示了材料在电场作用下存储和传导电荷的能力,在许多电子器件中都发挥着重要作用。随着5G、毫米波通信及雷达技术的快速发展,对材料介电常数的

研究人员鉴定出冬枣果皮着色过程关键基因

  枣是原产于中国的特色药食同源果品,深受人们喜爱。冬枣果皮着色后细胞壁变厚,大量色素物质沉积,细胞壁木质化,且果皮色素难以提取。木质素与类黄酮类物质的合成均始于苯丙氨酸途径,二者之间既相互联系又相互竞争。然而,关于果实着色过程中细胞壁木质化和木质素生物合成的调控研究未见报道。  近日,山东省农业科