加快光保护机制反而限制了拟南芥的生物量积累

德国慕尼黑大学的科研人员,通过Imaging-PAM叶绿素荧光成像系统,阐释了植物光保护机制与生物量积累之间深刻而复杂的关系。研究表明,加快光保护机制反而限制了拟南芥在波动光下的生物量积累,未能重现该策略之前在烟草上的成功。文章认为,改变光保护对植物生产性能(包括产量)的影响需要在其他(模式)物种中重现,然后才能被视为提高作物生产力的广泛有效策略。作者预计仅增强光合作用不足以提高作物产量,还需要同时提高其源库能力。文章发表在Nature Plants上。更快的光保护作用有可能增加生物量的积累。事实上,在烟草VPZ株系中,三种光保护蛋白的平行过度表达已经实现了这一点。为了探索这种方法的应用范围,我们构建了拟南芥VPZ株系。这些株系的光保护作用更快,但在波动光照下生长速率和生物量积累受到抑制。这意味着该策略可能会干扰控制激发能量分布的其他机制,或干扰源-库关系或质体信号。植物的生物量生产和作物产量依赖于光合作用过程中光能向化学能的转......阅读全文

新通道提升植物碳水利用效率

  一直以来,促进光合作用碳同化与提高植物水分利用效率(WUE)似乎无法同时实现。近日,英国格拉斯哥大学的研究人员发现,增强气孔动力学可以在不影响植物碳固定的情况下提高WUE。相关研究成果日前发表于《科学》杂志。  植物叶片气孔具有双重且相互矛盾的作用,能够促进二氧化碳流入叶片进行光合作用,并通过蒸

加快推广使用生物柴油-促进环境保护

  根据国家发改委等八部门去年底发布的《关于全国全面供应符合第五阶段国家强制性标准车用油品的公告》,2017年起我国将在全国范围内全面供应符合国Ⅴ标准的车用汽油(含E10乙醇汽油)、车用柴油(含B5生物柴油)。受此政策推动,生物柴油产业有望迎来发展黄金机遇期。  生物柴油,是以“地沟油”等废弃油脂、

科学家呼吁加快洞穴保护相关立法

可爱的绒花晶莹剔透 形态奇妙的石花  近日,一个被专家称为“世界级地质历史遗迹”的岩溶洞穴被发现。  该溶洞位于渝怀铁路复线修建工程——铜仁九龙洞温泉段,是修建隧道时挖穿后被发现的。据报道,该工程已实施1年多,隧道已经铺设到三分之一的位置。  消息一出,众多洞穴探险爱好者和科学家再度呼吁加快洞穴保护

水稻亚种镉积累差异的生理机制研究方面取得进展

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所吴跃进团队在水稻籼粳亚种镉积累差异的生理机制研究方面取得进展。该工作为镉污染区选择合适水稻品种和田间管理措施,降低水稻生产镉暴露风险提供理论依据。相关成果在国际期刊Ecotoxicology and Environmental Safet

调控香稻香气积累的分子机制研究获新进展

  近日,华南农业大学农学院、亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室唐湘如课题组在调控香稻香气特征物2-乙酰-1-吡咯啉(2-AP)积累的分子机制研究中取得新进展并在国际高水平期刊发表学术论文2篇。  在农林科学领域TOP期刊《Journal of Agricultural and Food C

拟南芥转化

实验概要本实验以拟南芥为试材介绍了转化及筛选的过程。主要试剂1. 渗透培养基:(1L)1/2xMurashige-Skoog5%蔗糖0. 5克MES用KOH调至pH5. 7再加:10微升lmg/ml的6-BA母液200微升Silwet L-77Top agar0. 1%琼脂PNS或水溶液2. 筛选培

陈晓亚院士课题组发现植物抗虫调控新机制

   从发芽生长到开花结实,植物要面对不同种群、日益频繁的害虫侵袭,而过于活跃的防御反应大量消耗物质与能量,影响植物正常的生长发育。那么,植物在生长过程中是如何调节自己的抗虫反应呢?已知动物和人在一生中免疫反应由盛到衰,这一现象被称为免疫衰老。一个有趣的问题是,植物抗虫抗能力是否也会衰退呢?  中科

各地分布式光伏发电加快并网

  近日,海宁皮革城3.6兆瓦分布式光伏发电示范项目正式并网发电,标志着全国首例用户端并网发电的分布式光伏发电示范项目投入使用;宁夏电力迎来了分布式光伏发电并网首位“客人”;浙江首家分布式光伏发电并网一条龙服务中心在海宁市供电局成立……随着国家电网公司发布的《关于做好分布式光伏发电服务工作的意见》实

相机场积累方式与帧积累方式简介

  什么是帧?什么是场?举例说明,如运动的电视图像是由一幅一幅连续的且内容变化不大的静止图像组成的,其中一幅静止的图像在电视技术上称为“一帧”。为了保证收看图像时不闪烁,根据人眼的视觉暂留特点(先前出现在人眼的图像在图像消失后会保留一段时间),要求每秒传送的连续图像达到25帧。在电视传输技术中,为了

揭示维持温带森林地上生物量稳定性的机制

  自20世纪50年代以来,生物多样性与生态系统稳定性的关系一直是生态学中重点讨论的理论问题之一。主要争论表现在是物种多样性还是物种组成(优势种)对生态系统稳定性起作用?哪个水平的物种多样性(物种丰富度、物种均匀度、物种多样性指数、种间差异等)对生态系统稳定性起作用等几个方面。在目前多样性与稳定性的

自由基的保护机制

1.酶促机制(1) 超氧化物歧化酶[Superoxide dismutases (SOD)] :催化把两个氧自由基转变为H2O2和O2的反应,抗氧化能力来自其所含之镁、铜、或锌,其浓度可被诱导而提高。(2)过氧化氢酶(Catalase):催化H2O2转变为H2O和O2的反应。(3) 谷胱甘肽过氧化物

自由基的保护机制

1. 酶促机制(1) 超氧化物歧化酶[Superoxide dismutases (SOD)] :催化把两个氧自由基转变为H2O2和O2的反应,抗氧化能力来自其所含之镁、铜、或锌,其浓度可被诱导而提高。(2)过氧化氢酶(Catalase):催化H2O2转变为H2O和O2的反应。(3) 谷胱甘肽过氧化

偏振光产生的机制

方法一通过反射、多次折射、双折射和选择性吸收的方法可以获得平面偏振光。可采用具有选择吸收的偏振片产生平面偏振光。方法二偏振片是用人工方法制成的薄膜,是用特殊方法使选择性吸收很强的微粒晶体在透明胶层中作有规则排列而制成的,它允许透过某一电矢量振动方向的光(此方向称为偏振化方向),而吸收与其垂直振动的光

光伏补贴缺口问题“有解”了-​

  光伏行业有望再迎重大变革。近日,中国光伏行业协会透露,今年光伏发电建设管理工作将迎来重大机制创新,包括以补贴额定装机量、首次将户用光伏单列并给予单独规模、明确将光伏项目分为需要国家补贴和不需要国家补贴项目等7个方面。国家能源局新能源和可再生能源司正就相关工作征求意见。   “2019年将以推

研究揭示miR165/6调控拟南芥花药结构的分子机制

  6月27日,国际学术期刊Plant Physiology 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何玉科研究组题为microRNA166 monitors SPOROCYTELESS/NOZZLE (SPL/NZZ) for building of the anther

拟南芥对Al3+和低pH响应的离子转运机制

 土壤的酸性是限制植物分布的重要因素,世界上超过40%的耕地是酸性土壤。在酸性土壤中,作物生长受到不同的毒性(H+, Al3+, Mn2+)和营养物质的影响,在这些复杂的因素中,Al3+ 和H+的毒性与植物的生长具有高度的相关性。植物的铝毒性主要是当土壤中的pH低于4.5时的Al3+的作用。因此,为

揭示调控拟南芥下胚轴不定根发生的新机制

  根是植物的重要器官,植物的根系主要由主根、侧根以及不定根组成。不定根的定义较为宽泛,即非根组织上长出的根。自然界中,不定根无论在功能还是形态上都是最具多样性的,除了正常生长以外,不定根的发生更是受到多种环境因子的诱导。因此,研究不定根的发生机制可以帮助人们更好地理解根的可塑性与适应性。光是一种重

模块式植物表型分析技术方案——拟南芥UV胁迫的响应机制

植物面对各种生物和非生物胁迫时,会调整它们的响应机制来优化发育和适应程序。UV辐射作为一种环境因子,会影响植物的光合过程并触发细胞死亡。华沙生命科学大学的Anna Rusaczonek评估了红/远红光感受器光敏色素A和光敏色素B在拟南芥UV胁迫响应中的作用。通过测量相关突变株的CO2同化、叶绿素荧光

中科院武汉植物园报道桃果实糖积累的机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/1/492674.shtm 果实糖分积累是园艺作物尤其果树的重要农艺性状。糖分决定果实的风味口感和营养品质,并可作为调控信号促进花青素等次生代谢物的合成。桃作为我国的重要经济果树,大部分栽培品种果实以积累蔗

科学家阐明水稻胚乳中清蛋白积累的分子机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/1/492788.shtm

植物所等阐明水稻胚乳中清蛋白积累的分子机制

  禾本科植物胚乳累积的淀粉和贮藏蛋白是人类重要的食物来源。根据在不同溶剂中的溶解度不同,水稻胚乳贮藏蛋白可分为谷蛋白、醇溶蛋白、清蛋白和球蛋白。其中清蛋白是水稻胚乳中丰富的水溶性蛋白,也是主要的致敏蛋白,人们对其积累调控机制尚不清楚。此前研究结果表明水稻胚乳特异性表达的转录因子NAC20和NAC2

研究揭示调控植物种子贮藏蛋白积累的新机制

  种子是裸子植物和被子植物特有的繁殖体,直接关系到物种的种族延续,与人类的食物来源息息相关。种子含有丰富的贮藏物质,主要类型包含油脂、蛋白质和淀粉等。种子蛋白是人类食物中重要的蛋白质来源。在农业生产中,种子蛋白的含量与作物的产量和品质紧密关联,此外,种子蛋白的含量还关乎种子的质量和寿命。因此,深入

武汉植物园报道桃果实糖积累的机制和候选基因

  果实糖分积累是园艺作物尤其果树的重要农艺性状。糖分决定果实的风味口感和营养品质,并可作为调控信号促进花青素等次生代谢物的合成。桃作为我国的重要经济果树,大部分栽培品种果实以积累蔗糖为主(可达总可溶性糖的80%)。栽培种的果实糖表型分离不足(可溶性固形物在11%~14%之间),限制了正向遗传学方法

微生物所在植物MAPK信号转导机制研究中取得新进展

  丝裂原活化蛋白激酶(Mitogen-activated protein kinase, MAPK)是真核生物整合胞外信号与细胞反应的重要信号枢纽。MAPK在跨膜受体的下游,通过磷酸化不同底物蛋白来激发特异的基因表达和细胞反应。因此,MAPK底物蛋白的研究将加深研究人员对植物感受外界信号后启动特异

加快完善中国碳排放权形成机制

  中国碳交易市场的发展,需要逐步建立和完善碳排放权的形成机制、分配机制、交易机制、价格形成机制、登记核查机制和市场监管机制等六大机制。前两个机制是碳市场发展的前提条件,中间两个机制是碳市场的主体内容,后两个机制是碳市场运行的保障机制。碳排放权的形成机制是发展碳市场的首要条件,碳排放空间只有变成一种

专家建议加快土壤环境保护立法

  由中国环境修复产业联盟主办第四届中国环境修复发展战略论坛日前在京举办。中国工程院院士魏复盛在论坛上建议,加强土壤环境保护相关的立法工作。   环境监测数据显示,我国土壤污染(局地、局部区域)隐患严重。环境保护部、国土资源部全国土壤污染调查结果也显示,我国土壤重金属污染问题较突出,同时存在化肥

保护典型极小种群野生植物步伐加快

  我国在极小种群野生植物保护和恢复领域取得可喜进展。北京林业大学林学院日前发布消息说,研究人员研发了野外回归技术,已在黑、吉、辽、京、鲁等地建立了引种与回归保护示范地、极小种群生境与繁殖特性野外监测样地等。回归地内保护植物生长良好。图片来源于网络  李景文教授介绍说,由于分布地域狭窄,极小种群野生

拟南芥转录复合物参与调控植物盐害反应机制

  在自然界中植物的生长发育往往受到各种环境胁迫(Environmental stresses)的影响,如高温、低温及干旱等。其中土壤的盐碱化(Salinity stress)是限制农作物栽培及产量的重要环境因子,但是人们对植物耐盐害的潜在分子机制仍不十分清楚。WRKY家族是一类植物特有的转

拟南芥研究揭密被子植物阻止多精受精分子机制

    三个受体负责阻止多花粉管穿出受精。(瞿礼嘉供图)    1月20日,《科学》刊发北大生命科学学院教授瞿礼嘉实验室研究成果,揭示了模式植物拟南芥通过小肽信号及其受体介导的信号通路防止多精受精的分子机制,即每个胚珠仅允许一根花粉管穿出花柱道的隔膜进入其内进行受精。    正常情况下,

健全生态保护补偿机制

  每年全国两会,生态补偿都是代表委员关注的焦点之一。今年两会,代表委员们将目光投向重点生态功能区和重大国家战略发展区域,建议健全生态补偿机制,形成“以保护促发展,以发展优生态”的良性循环。  重点生态功能区协调发展  目前,我国已有676个县(市、区)被纳入国家重点生态功能区,占国土面积的53%。