发现维持植物根系生长平衡的关键细菌

生长素(auxins)能够显著促进植物根系生长,但尚不清楚植物在自然环境中如何维持根系的生长平衡。美国北卡罗莱纳大学的Jeffery Dangl实验室通过建立植物–微生物–环境互作模型,发现细菌Vario­vorax能够通过调节生长素的浓度控制植物根系的生长平衡(2020年9月30日在线发表,doi:doi.org/10. 1038/s41586-020-2778-7)。用合成菌群接种拟南芥种子,通过观察菌株定植以及生根情况,将合成菌群分成了4个模块。其中模块C和D显著抑制根系的生长,而模块A能够消除或减弱这种抑制效果。进一步发现在模块A中的细菌Variovorax是维持根系生长平衡的关键。Variovorax属细菌基因组都存在一个保守的生长素降解操纵子(Operon),该操纵子能够调节生长素的产生水平,从而维持自然生态环境中植物根系生长平衡。该工作显示通过微生物调节植物根系生长平衡是改善生态环境的良好策略。......阅读全文

发现维持植物根系生长平衡的关键细菌

  生长素(auxins)能够显著促进植物根系生长,但尚不清楚植物在自然环境中如何维持根系的生长平衡。美国北卡罗莱纳大学的Jeffery Dangl实验室通过建立植物–微生物–环境互作模型,发现细菌Vario­vorax能够通过调节生长素的浓度控制植物根系的生长平衡(2020年9月30日在线发表,d

植物根系生长规律

  根系与地上部生长发育的关系:   一方面垂直根如早期抢先发育导致地上部徒长延迟开花结果;反之,水平根发育良好,形成根网,有助于地上部较顺利地向生殖生长转化。   另一方面,地上部幼龄树枝梢合成的营养物质(尤其是生长素类)首先满足了垂直根的需要,促使其迅速向深土层推进,形成早期发育优势,相对抑制了

促进植物根系生长的要点

  一、植物根系的重要作用  农民朋友们都知道,作物的根系是植物生长开花的基础,也是作物的根本,俗话说“树大根深”“根深叶茂”,植物的根系是植物从土壤中吸收水分和养分的必要器官,根系对固定植株、吸收作物生长发育需要的水分、无机营养和少量的有机营养,合成生长调节物质的有重要作用。  图片  根系可以贮

促进植物根系生长的方法?作物根系的四种生长状态?

  一、作物根系的四种颜色四种生长状态,这点你必须要知道!  一般来说,作物的根系可以分为四种,白色根、黄色根、黑色根、灰色根四种根色,分别代表着作物的四种不同生长状态。  1、白根有劲  白色根一般是作物的新生根和老根根际,白色根多说明作物长势旺盛、生命力强劲。  2、黄根保命  黄色根(或者是黄

植物抗铝毒和植物生长之间平衡的机制被发现

  近日,Plant Journal在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心上海植物逆境生物学研究中心研究员黄朝锋研究组题为STOP1 degradation mediated by the F-box proteins RAH1 and RAE1 balances aluminum resis

甲壳素促进植物根系生长

  甲壳素可显著促进根系细胞的分生,短时间内促使毛细根显著增多,根系发达,通过对作物进行叶面喷施和灌根、冲施等处理可有效促使根系发达,同时为根系创造良好的土壤环境,具有很好的生根养根保根效果。  另外,像使用未腐熟的粪肥造成的烧根、因为定植期阴天浇水大造成的沤根、冬季大棚长期的连阴天造成的不生根和死

我学者发现干季雾水维持喀斯特森林植物水分平衡原因

  西双版纳热带森林是在水分、热量和海拔极限条件下发育形成的森林类型。同时,该地区是我国辐射雾日最多、雾时最长、雾量最大的典型区域之一。长期以来,雾水被认为能补充干季降雨不足,避免低温伤害,进而形成了“雾水维持热带雨林存在的假说(简称雾水假说)”。 该地区前期系列研究已经表明,干季滴落雾水是热带森林

中美合作研究发现根系在植物进化中的关键推动作用

  种类繁多、多姿多彩的植物让我们生活的地球更加美丽,也是人类赖以生存的重要基础。在漫长的地球历史中,植物不断适应着环境,发展出了39万余个植物物种。它们的进化历程,让无数植物学家和生态学家为之着迷。图片来源于网络  长期以来,关于植物进化的理论框架主要集中在叶片、花等地上部分,但对于地下部分的根系

植物根系的统计学生长结构特性分析

生物分支网络是获取和分配资源的基础,例如处理信息的神经树、循环运输血液的血管网络和植物中运输糖分和营养物质的结构等。一直以来,数理生物学家们都在致力于解读这些生物分支网络在空间中的生长和散布。由于不同类型的分支网络在结构和功能上基本相似,所以有必要探究这些网络是否拥有共同的定量特征。 土壤具有复杂的

根系微生物工程改善植物的生长

  在农业发展早期,人类一直培育庄稼直到它们长大些、更富有营养,但是基因操作不是促进植物生长的唯一方法。9月25日在著名刊物《微生物学趋势》上发表的评论文章上,2个综合性生物学家展现了怎样设计植物土壤微生物来改善植物生长,即使植物在基因方面是一样以及不能进化发展。这些人工选择的微生物可以从父母遗传到

科学家发现维生素C对于植物生长很关键

最近来自Exeter大学和日本Shimane大学的科学家首次证明维生素C对于植物生长很关键。这一发现对农业和维生素C药物生产将产生影响。 以上结果发表在在线版的《植物杂志》(The Plant Journal)上,文章中表示一种新发现的酶-GDP-L-半乳糖磷酸化酶能在植物中产生维生素C(抗坏血酸)

根系分析系统对根系生长分布的监控

作物根系的生长分布与作物的产量品质息息相关,在作物种植以及科研中对根系的研究常常要用到根系分析系统。根系分析系统也被称为根系分析仪,能自动测量根系各直径的长度、表面积、体积等,准确率高,操作方法。根系在土壤中的生长和分布,一方面取决于不同植物根系的特性,另一方面也受到环境条件 的影响,如土壤湿度、温

DJ3205植物3D根系生长监测系统

DJ-3205根系生长监测系统(DJ-ROOT3D的升级款)采用目前国际流行的微根窗技术,结合3D全景成像,一次性获取整个根管的剖面图像,获取土壤中活体根系的生长动态,解决了目前市场上原位根系检测设备每个根管要多次扫描,分析时需要拼接带来的问题。产地: 中国    型号: DJ-3205   名称:

-新研究发现可维持人体肠道菌群平衡的长寿基因

  我们的肠道细胞拥有数万亿细菌,数量超过我们身体的其他细胞,这些细菌帮助我们消化食物,吸收营养,加强我们的免疫系统。 这个复杂的细菌生态系统,称为肠道微生物群,维持肠道菌群有助于防止坏细菌繁殖,而菌群失调也必将导致我们生病。   近日,美国诺瓦托市巴克衰老研究所的科学家们以果蝇作为研究标本,

植物长距离信号传导和碳氮平衡调控新机制获进展

  植物地上部通过光合作用固定碳源的过程与根系从土壤中摄取水分和养分的过程二者之间既相互促进、相互依赖,又相互矛盾、相互制约,以达到整体的协调与平衡,进而维持植物的生长发育,所以“树大根深,根深叶茂”。然而,人们对于植物如何实现地上部与根系之间协调的分子调控机制还不是十分清楚。  中国科学院遗传与发

中科院973项目发表Cell子刊文章

  植物地上部通过光合作用固定碳源的过程与根系从土壤中摄取水分和养分的过程二者之间既相互促进、相互依赖,又相互矛盾、相互制约,以达到整体的协调与平衡,进而维持植物的生长发育,所以“树大根深,根深叶茂”。然而,人们对于植物如何实现地上部与根系之间协调的分子调控机制还不是十分清楚。  中国科学院遗传与发

“营养搬运工”:让植物协调生长

  植物是通过何种方式远程协调不同组织器官间的信号交流,使其在不同环境下相互协调地生长发育呢?中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员傅向东课题组日前发现,一种名为HY5的蛋白能够从植物地上部移至植物根系,如同一名在植物地上与地下部分之间穿梭的“营养搬运工”,促进植物根系的生长发育,并增加对土壤中氮的

土壤紧实度对植物的根系生长有何影响呢?

不同植物的生长对土壤有着不同的要求,比如土壤紧实度,有的植物喜爱疏松的土壤,而有的植物却不喜爱这种土壤,因此,我们要应该要通过土壤紧实度仪为植物提供适宜的土壤。如果土壤过于紧实,那么对植物的根系生长有何影响呢?1、根生长及伸长速度减慢:如果土壤紧实度仪检测的土壤过于紧实,那么就会造成根生长及伸长速度

植物所利用根系解剖结构揭示草原植物根系功能

  通过根系性状理解根系功能及其对植物生长、生态系统过程和功能的影响是根系生态学研究的热点和难点问题。根的解剖结构是理解根系功能以及根系结构与功能关联的关键基础。然而,目前关于单子叶和双子叶草本植物的根系解剖结构及其揭示的根系功能的研究较匮乏。    中国科学院植物研究所研究员白文明研究组以内蒙古典

利用浅层植物根系采样器进行植物根系研究

植物根系对植物起着固定、支撑的作用,承担着吸收水分和养分的重要功能,还能合成某些重要的生命物质,在生态系统的生物地球化学循环中扮演着重要角色。利用浅层植物根系采样器来开展土壤根系的研究工作,对于农林业、生态、环境、地质等方面都会有不可估量的影响。其实长期以来,人们主要的研究是针对于植物的地上部分,而

转硫途径是半胱氨酸匮乏时维持细胞生长的关键

  2019年10月10日,纪念斯隆·凯特琳癌症中心主席、美国科学院院士Craig B. Thompson教授带领的团队在Cell Metabolism发表题为“Transsulfuration Activity Can Support Cell Growth upon Extracellular

植物根系的吸水作用

植物在地下形成一个庞大的根系网,总面积是地上部分的几十倍,是植物从土壤中吸取水分的重要途径。根尖是根系吸水的主要部位。根系有许多根毛,根毛很细,可伸入到细小的孔隙中,吸取毛细水,同时根毛细胞壁外部有一层附着力很好的亲水性果胶,使根毛能附着在颗粒表面。根毛的表面积可占根总表面积的一半以上,是植物从土壤

研究揭示植物平衡生长和盐胁迫响应的分子机制

  4月3日,Nature Plants在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员赵春钊团队题为FERONIA coordinates plant growth and salt tolerance via the phosphorylation of phyB的研究论文。该研究揭示了类受体

紧实土壤限制植物根系生长的“元凶”:乙烯|一周精选

  据研究人员报告,挥发性的植物激素乙烯,可使植物的根感知并避免在紧实土壤中的生长。同一研究小组证明,使根部对乙烯变得不敏感可令其更有效地穿透紧实的土壤。  这些发现揭示了植物会如何因应紧实土壤来调节其生长(这是全球现代农业所面临的日益严峻的挑战);它们也可作为育种者选择或开发能适应紧实土壤新作物的

神经所发现大脑皮层维持其兴奋和抑制平衡的新策略

  3月22日,《公共科学图书馆•生物学》(PLoS Biology)发表了中科院上海生命科学研究院神经所舒友生研究组的最新成果:大脑皮层维持兴奋和抑制动态平衡的新机制,即神经元的膜电位水平可以调控反馈抑制的强度。该工作由朱洁、江漫、杨明坡和侯晗等合作完成。同期的PLoS Biolo

一种糖脂可使植物在缺磷环境下维持生长

  氮、磷、钾是植物生长必需的三大元素,缺磷会导致植物矮小,果实不饱满。日本科学家发现植物体内一种糖脂可使它们在缺磷的环境下维持生长,并确定了指导合成这种糖脂的基因。这将帮助科学家培育耐缺磷环境的农作物。   日本理化研究所和科学技术振兴机构日前联合发表新闻公报说,植物的生物膜主要由磷脂和糖脂等构

根系生长动态监测系统的特点

  •超高分辨率:2500 dpi  •手动根部的“可管理”图像尺寸(最大34 mm x 24 mm,在7 cm 直径微根管内)用于根部追踪  •高成像速度非常快(

根系生长动态监测系统的概述

  根系生长动态监测系统是B是一套定性和定量研究根系生长、寿命、分布或用于实验的观察工具。本系统利用微根管(Minirhizotron,又称微根窗)技术用于非破坏性监测分析根系动态的仪器技术,它是一种非破坏性、定点直接观察和研究植物根系及菌根发展的方法,其优点是在不干扰细根生长过程的前提下,能原位连

影响根系生长的因素有哪些

影响根系生长的因素很多如土壤肥力水分土壤结构等,还有植物自身原因也会影响根系生长。大部分植物在土质疏松通气性好、深厚,中性或微酸性、肥沃、有机质含量高、水分适宜(即湿润状态)生长良好。

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