NatPlants: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., DOI: 10.1002/chem.201701384,IF:5.317)上,并被选为内封面文章。 儿茶酚-氧-甲基转移酶(COMT)是人体中非常重要的代谢酶,其肩负着儿茶酚胺类神经递质代谢重任的同时,在药物或异物质代谢中亦发挥重要作用。因此,该酶与精神和神经、肿瘤、心血管等多类疾病的发生发展及其用药密切相关,是重要的药物靶点。研发精确、选择性高、适于复杂生物体系中COMT酶活检测的方法在上述相关的基础理论和药物发现等研究领域均具有重大意义。 我校交叉科学研究院研究人员设计研发出首个儿茶酚-氧-甲基转......阅读全文
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
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
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
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
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
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
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苏
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
Nat-Plants:科学家们发现一类罕见脂肪酸
经过数十年的研究,科学家在植物油中发现了数百种不同的脂肪酸,最近,内布拉斯加大学林肯分校和华中农业大学合作的研究展示了中国紫罗兰中存在的两种全新的脂肪酸。 以两家机构的名称命名,内布拉斯加酸和武汉酸占中国紫罗兰中发现的种子油含量的将近一半。 (图片来源:www.pixabay.com) 脂
Nature-Plants-|-植物叶片长的丑,真能吓到虫子!
植物叶片的形状非常多样化,然而它们的生态功能在很大程度上是未知的。关于叶子形状对食草动物等生物相互作用的影响的报道特别稀少,部分原因是食草昆虫很少依靠叶子形状进行宿主选择。 2019年9月2日,Nature Plants 在线发表了日本京都大学和东京大学的研究题为“Leaf shape det
我国学者揭示植物病毒传播的“秘密通道
浙江大学昆虫科学研究所王晓伟教授团队最新研究发现,给番茄等植物“致命一击”的植物双生病毒,会借助媒介昆虫烟粉虱的繁衍,让其传播力倍增,因此,现有田间双生病毒防控策略和方法需要进行重大改进。相关论文于6月13日在线刊登于《美国科学院院刊》。 烟粉虱是一种“超级害虫”,它们“食路”极广,可以取食5
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
日本学者让老鼠变“透明”-有助理解器官3D结构
据新加坡《联合早报》8日报道,像哈利波特那样隐形是科幻小说里才能出现的情景,但是,日本科学家已经研究出让老鼠几乎完全透明的方法。 据报道,日本科学家说,他们可以取出老鼠生理组织的几乎所有颜色,当然在这一过程中老鼠也被杀死了。不过,通过这种方法,无需进行切片取样,就能观察到老鼠各个器官甚至全部身
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
分子植物卓越中心等揭示种子植物崛起的秘密
11月6日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心晁代印研究组联合湖北大学生命科学学院吕世友研究组,在《自然-植物》(Nature Plants)上,在线发表了题为The evolutionary innovation of root suberin lamellae contributed to th
分子植物卓越中心等揭示种子植物崛起的秘密
11月6日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心晁代印研究组联合湖北大学生命科学学院吕世友研究组,在《自然-植物》(Nature Plants)上,在线发表了题为The evolutionary innovation of root suberin lamellae contributed to
著名学者Nature-Genetics揭示植物新干细胞通路
冷泉港实验室(CSHL)研究人员在玉米中发现了一个新干细胞通路,揭示了植物调控干细胞增殖的重要机制。这项研究于五月十六日发表在Nature Genetics杂志上,文章通讯作者是著名学者David Jackson教授。 Jackson教授一直致力于研究植物干细胞和生长发育的重要因子、信号及相关
将耐旱共生菌引入农田生态系统有助作物抗旱
近期,中科院微生物研究所研究员高程与加州大学伯克利分校教授John W. Taylor团队合作,发现干旱胁迫并未改变丛枝菌根真菌群落组成。结合前期干旱导致丛枝菌根真菌生物量下降的发现,得出农田长期灌溉造成耐旱丛枝菌根真菌丧失的结论。相关研究发表于《分子生态学》。 物种必须在有限资源的分配上进行
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
中美法学者揭示动植物病原卵菌致病机理
由中国西北农林科技大学、美国弗吉尼亚理工大学和法国农业科学院科学家组成的研究小组,在揭示真核类动植物病原菌特别是卵菌的致病机理方面取得重要突破,发现了真核类病菌效应蛋白进入动植物寄主细胞的一种普遍机理,研究结果《膜外3-磷酸磷脂酰肌醇分子介导真核病原菌效应蛋白进入动植物寄主细胞》发表在
Nat-Nanotechnol:纳米运送系统有助于缓解疼痛
在最近一项研究中,科学家们使用纳米颗粒将一种用于治疗疼痛的药物(该药物在此前的临床试验中失败)送入神经细胞的特定部位,从而极大地提高了其治疗小鼠和大鼠疼痛的能力。研究结果于11月4日发表在《Nature Nanotechnology》杂志上。 “我们研究了一种FDA批准的抗呕吐药物,并使用新颖
Nat-Commun:新型纳米医学有助于癌症化疗
最近,来自赫尔辛基大学以及华中科技大学等地的研究人员合作开发了一种新的抗癌纳米药物,可用于靶向癌症化疗。 “外泌体”是最近细胞生物学领域十分热门的研究话题。外泌体中含有细胞来源的各种分子成分,包括蛋白质和RNA。现在,研究人员将其与合成纳米材料一起作为抗癌药物的载体。这种基于外泌体的纳米药物通
Nat-Commun:血液检测有助于预测脑癌
近日,University of Strathclyde的科学家们开发了一种可以帮助加速脑癌诊断的血液测试方法。 这项技术使用红外光营造血液样本的“生物特征”,并应用人工智能技术检查癌症的发生。该研究成果现已发表在《Nature Communications》杂志上。 来自ClinSpec
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
Biosynthesis-of-Chorismate-in-Bacteria-and-Plants
The biosynthesis of all three aromatic amino acids (tryptophan, tyrosine and phenylalanine) begins with the metabolic intermediate chorismate. The bio
Biosynthesis-of-Tryptophan-in-Bacteria-and-Plants
The aromatic amino acid tryptophan is an essential nutrient, meaning that humans and animals do not themselves have the biosynthetic machinery to synt
我国学者揭示自噬溶酶体信号通路基因有助于人类健康
作为人类健康老龄典范的长寿老人(尤其是百岁老人),不但具有显著延长的寿命,而且还能延缓甚至规避一些重大老年性疾病的发生。揭示其健康衰老保护机制,将为延缓衰老、改善老年人健康提供新视角和新策略。 近期,中国科学院昆明动物研究所孔庆鹏课题组、周巨民课题组及海南医学院蔡望伟教授团队,获得并分析海南长
我国学者揭示“热电子漂流记”-有助革新集成电路产业
历时约6年,中国科学院上海技术物理研究所研究员陆卫的科研团队和复旦大学研究员安正华的科研团队共同合作揭示了“热电子漂流记”,相关研究成果有望革新集成电路产业,比如让芯片越做越小。 这项研究名为“通过散粒噪声对非局域热电子能量耗散进行空间成像”,相关成果新近在国际知名学术期刊《Science》杂
Nat.-Comm.:揭示氮营养与植物减数分裂起始的联系
减数分裂是有性生殖生物配子产生和世代交替的核心事件。减数分裂起始是细胞有丝分裂向减数分裂的转变,标志着生物体从营养生长向生殖生长的转变。氮素是植物必需的大量元素,是植物生长发育和农作物产量形成的重要限制因子。氮缺陷往往导致植物育性降低,而对其分子机制却知之甚少。 中国科学院遗传与发育生物学研究
我国学者揭示花叶组重楼植物叶绿体基因组特征
重楼属植物主要生物活性物质为甾体皂苷,具有消炎、止血、抗肿瘤等功效,是云南白药、宫血宁等86种著名中成药的重要原料。重楼属花叶组包括花叶重楼与禄劝花叶重楼两种,与属内其它植物相比,叶具斑块,植株矮小,果实很小且产量低。花叶组重楼植物含有中国药典规定的四种重楼皂苷。然而,花叶组重楼生长十分缓慢,对