导师想结题一作仍坚持!成果终在《科学》发表

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505599.shtm“要不这个实验就不做了吧?已有的结果也能发表。”2021年12月的一天,当北京大学现代农学院教授何跃辉对着两位博士后面露难色地说出这句话时,空气仿佛一下子凝固了。片刻后,负责实验的藕洋说:“何老师,我们再做最后一次吧!如果还是不成功,我就不做了。”已经持续推进这个课题5年多,就期待这“临门一脚”的黄飞也表示全力支持继续实验。一年半后,2023年7月,他们的成果在《科学》杂志以长文形式发表。何跃辉是通讯作者,共同一作包括黄飞和藕洋。 何跃辉在讲解论文成果。李晨摄“不撞南墙不回头”的博士生成为何跃辉实验室的一员,黄飞是费了一番周折的。2014年从华中农业大学本科毕业之后,黄飞考上了何跃辉当时所在的中国科学院上海生命科学研究院的博士生。没去之前,黄飞就知道何跃辉在国外从事科研多年,长期关注植物的开花机制研究。这也......阅读全文

拟南芥突变体纯合植株的获得

实验概要本实验利用农杆菌转化侵染野生型拟南芥获得变体纯合植株。实验材料拟南芥(Arabidopsis thaliana, Col-0),培养条件,长日照为16h光照/8h黑暗,22oC;短日照为8h光照/16h黑暗,22oC。实验步骤1. 拟南芥基因组的小量提取    1) 取0.2 g拟南芥叶片,

拟南芥sos突变体在盐胁迫下的离子流模式

SOS信号转导途径在植物离子平衡和耐盐中非常重要。SOS模型认为高Na+引起了胞内自由Ca2+的升高,激活了Ca2+结合蛋白编码的SOS3的表达,影响到下游的反应。SOS3激活了相连的SOS2(丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶),SOS2/SOS3复合体调节盐忍耐因子编码的SOS1(质膜Na+/H+反向转运体

蓝光诱导黄化野生型和向光素突变体拟南芥幼苗的H+和...

蓝光诱导黄化野生型和向光素突变体拟南芥幼苗的H+和Ca2+流 AbstractIon flux kinetics associated with blue light (BL) treatment of two wild types (WTs) and the phot1, phot2 and ph

《科学》:乙烯能调节拟南芥根部干细胞分化

乙烯是一种能够催熟果实的气态植物激素。在最新一期的《科学》杂志上,由瑞典、法国、英国的研究人员联合发表的文章报告说,他们发现乙烯还能够调节拟南芥根部的干细胞分化。 已经知道,多细胞生物的构建依赖于能兼顾自我更新和产生分化的子细胞的特殊细胞——干细胞。在这项新的研究中,研究人员证实对植物生长很重要的气

科学家为模式植物拟南芥绘制“蓝图”

  任何生物体的每个细胞都包含完整的遗传信息,或者说是一个生物的“蓝图”,编码所谓的DNA核苷酸构建块序列。但是植物是如何创造出各种各样的组织的呢?比如将光能转化成化学能并产生氧气的叶子,或者从土壤中吸收养分的根?答案就在各自组织细胞的蛋白质模式。科学家为模式植物拟南芥绘制“蓝图”。图片来源:Cha

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

拟南芥的培养

实验概要本实验方法就拟南芥的培养技术进行了简单介绍。主要试剂1. PNS营养液:每升含2.5m1 1M磷酸缓冲液(pH5.5)5ml 1M KN03,2m1 1M MgSO4.7H20,2m1 1M Ca(N03)a.4H20,2.5m1 20mM  Fe.EDTA,1 ml MS微量兀素。2. 人

拟南芥的转化

实验概要本实验采用花浸泡法利用农杆菌介导将目的基因转入拟南芥。主要试剂YEB液体培养基,LB培养基,0.1 M CaCl2,0.05 M MgSO4,花浸泡缓冲液(0.5XMS,5%蔗糖,0. 03%Silwet L-77 ),Rif,Kan主要设备摇床,离心机,培养钵,温室,托盘,塑料薄膜实验材料

中国科学家实现线粒体致病突变体内原位纠正

华东师范大学教授李大力、刘明耀团队联合临港实验室青年研究员陈亮团队,开发出高性能线粒体腺嘌呤碱基编辑器(eTd-mtABEs),并利用eTd-mtABEs成功构建了感音神经性耳聋和Leigh综合症大鼠疾病模型。此外,团队使用重新改造的DdCBE变体,首次实现线粒体致病突变的体内原位纠正,成功逆转了l

突变体的概念

发生突变的个体叫做突变体。突变体往往具有与野生型不同的表型,这样就为缺失组分的功能提供了有益的信息。同样,会将含有某一组分过量表达的个体也称为突变体。

遗传发育所在植物抗病和衰老反应研究中取得新进展

  白粉病是一种重要的植物真菌病害,在世界范围内对农业生产造成重要损失。在先前的研究中,利用拟南芥作为模式植物,科学家们发现EDR1(ENHANCED DISEASE RESISTANCE 1)基因是调节植物对白粉病抗性的关键因子。EDR1编码一个蛋白激酶,在体外表现出蛋白激酶的活性。edr1突变体

版纳园研究揭示转录因子WRKY57调控拟南芥干旱耐受能力

  干旱是限制农作物产量和品质的重要环境因子之一,但是植物对干旱耐受性的潜在分子机制却仍不清楚。据报道,WRKY转录因子在植物适应非生物胁迫过程中起着重要的作用。WRKY蛋白质是一个转录调控因子大家族,在拟南芥中有74个成员,大量研究证实,WRKY基因家族各成员参与调控植物的抗逆反应及其信号转导途径

什么是极性突变体?

中文名称极性突变体英文名称polarity mutant定  义一个操纵子中与操纵基因邻接的结构基因的突变体,可影响操纵子中后面几个结构基因的蛋白质合成数量,并具有由近及远而递减的极性梯度效应。应用学科遗传学(一级学科),发育遗传学(二级学科)

我国学者在植物甲基腺嘌呤动态可逆调控研究取得进展

  在国家自然科学基金项目(项目编号:21432002,21372022,21210003)等资助下,北京大学化学与分子工程学院何川/贾桂芳课题组在高等植物N6-甲基腺嘌呤(m6A)动态可逆调控的研究中取得重要进展。N6-甲基腺嘌呤去甲基酶ALKBH10B通过m6A介导调控拟南芥开花转化机理  研究

何川、贾桂芳研究组发文:植物mRNA化学修饰m6A去甲基酶

  近期,北京大学化学学院的何川、贾桂芳课题组在在高等植物N6-甲基腺嘌呤(m6A)动态可逆调控的研究中取得重要进展,相关工作以“ALKBH10B is An RNA N6-Methyladenosine Demethylase Affecting Arabidopsis Floral Transi

武汉植物园在莲开花调控的分子机制研究中获进展

  莲(荷花)是我国传统名花之一,颇具观赏价值。开花这一生物学行为是营养生长转向生殖生长的重要标志,开花时间也是决定莲观赏价值的重要因素。前期不同发育时期莲花芽的比较转录组数据表明,FT基因是关键的差异表达基因,暗示其在莲开花调控中的重要作用。然而,NnFT基因的功能及其调控开花的分子机制尚不清楚。

可准确区分新冠突变体,科学家发展新型传感阵列

华东理工大学化学与分子工程学院、费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心教授贺晓鹏课题组发展了一种基于荧光多肽的传感阵列,可准确实现新冠病毒的突变体区分。相关研究发表于《美国化学会志》。对于未知高致病病原微生物的实时监测,及对其高感染与致病性突变体的快速分型,可及时有效地为全球及地区卫生系统的病毒防治策略部

可准确区分新冠突变体,科学家发展新型传感阵列

  华东理工大学化学与分子工程学院、费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心教授贺晓鹏课题组发展了一种基于荧光多肽的传感阵列,可准确实现新冠病毒的突变体区分。相关研究发表于《美国化学会志》。  对于未知高致病病原微生物的实时监测,及对其高感染与致病性突变体的快速分型,可及时有效地为全球及地区卫生系统的病毒防

农杆菌介导转化拟南芥

实验概要1. 学习真核生物的转基因技术及农杆菌介导的转化原理。2. 掌握农杆菌介导转化拟南芥 的实验方法,了解拟南芥的生理特点及在基因工程实验中应用实验原理拟南芥(Arabidopsis thaliana)是一种十字花科植物,二年生草本,高7~40厘米,花期3~5月。广泛用于植物遗传学、发育生物学和

上海生科院揭示新RNA剪接因子调控植物脱落酸信号途径

  9月25日,国际学术期刊Nature Communications 在线发表了中国科学院上海生命科学研究院上海植物逆境生物学研究中心朱健康研究组题为An Arabidopsis PWI and RRM motif-containing protein is critical for pre-mR

我国学者发现Hippo通路成员MOB1调控茉莉酸及植物发育

  Hippo信号通路在调控动物细胞分裂、器官大小和肿瘤发生方面起重要作用,是当前动物和医学领域的研究热点,但是植物中相关研究还比较少。MOB1是该通路的核心成员,在酵母、动物和植物中高度保守。程佑发研究组前期发现拟南芥MOB1A在生长素介导的植物生长发育过程中起重要作用(Cui et al., 2

植物受体激酶FERONIA识别“敌友”

  近日,湖南大学生物学院教授于峰课题组报道了磷响应转录因子PHR1通过调节拟南芥RALF-FERONIA受体激酶途径,抑制拟南芥免疫,招募有益微生物,促进植物磷吸收的机制。研究论文在线发表于The EMBO Journal。  植物根部免疫与叶部免疫有较多不同。根部始终与大量微生物接触,根部需要识

拟南芥培养箱怎么培养拟南芥培呢?这套方法为你解惑

   拟南芥作为高等植物的模式生物被全世界的植物生物学实验室广泛研究。拟南芥培养箱可用于基因表达、器官发育、基因突变等研究。然而,怎么培养好这种小植物可能不是那么容易。    拟南芥培养箱培养拟南芥步骤:    1、首先把拟南芥种子放到滤纸上,用70%酒精进行消毒处理,再用无水酒精进行处理(也可

在植物适应空间飞行微重力环境研究方面获进展

  近日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心光合与环境生物学实验室研究员蔡伟明研究组在iScience上在线发表题为Pectin methylesterase gene AtPMEPCRA contributes to physiological adaptation to simulated an

科学家在单细胞水平解析拟南芥根发育全景图

  正如没有相同的指纹、完全一样的叶片,构成生命体基本单元的细胞同样存在高度的异质性。近年来随着单细胞RNA测序技术(scRNA-seq)的发明与应用,使得研究人员能够在单细胞水平研究单细胞属性、细胞间异质性和细胞类型,深入解析生命活动的内在基本机理。  4月18日,国际学术期刊Molecular

科学家发现拟南芥生物钟核心振荡器调控通路

近日,华南农业大学生命科学学院教授黄巍团队研究发现拟南芥生物钟核心振荡器调控脱落酸以及抗冷信号新途径。相关成果发表于《植物、细胞与环境》(Plant Cell and Environment)。生物个体进化出适应环境的前瞻性调控机制即生物钟,对植物逆境胁迫响应至关重要。随着全球气候变化加剧,冷冻灾害

何新建等拟南芥叶酸多聚谷氨酰基化研究获进展

  2013年7月23日,北京生命科学研究所何新建实验室在《The Plant Cell》杂志在线发表题为“Folate polyglutamylation is involved in chromatin silencing by maintaining global DNA methyl

版纳植物园在蒺藜苜蓿株型调控研究中取得进展

  调整农作物株型可提高作物的产量,用以缓解由于人口增多产生的粮食危机。在育种上,株高和分枝是决定植物株型和产量的两个重要因素,植株过高则易倒伏,进而使作物产量下降;过多或过少的分枝也会影响作物的产量,株高和分枝这两个农艺性状主要受植物激素调控。农业“绿色革命”具有重要意义,寻找作物的半矮秆株型一直

温度敏感突变体的定义

中文名称温度敏感突变体英文名称temperature sensitive mutant定  义只在某一温度范围内才呈现突变性状的突变体。应用学科遗传学(一级学科),经典遗传学(二级学科)

温度敏感突变体的概念

中文名称温度敏感突变体英文名称temperature sensitive mutant定  义只在某一温度范围内才呈现突变性状的突变体。应用学科遗传学(一级学科),经典遗传学(二级学科)