植物抗逆与生长发育调控研究取得进展

干旱和盐碱制约农业生产,影响作物生长发育,导致粮食减产。解锁植物应对干旱和盐碱的内在调控密码,阐明干旱和盐碱胁迫下的生理、生化及形态适应规律,是农业领域重要课题。近日,中国科学院东北地理与农业生态研究所在核仁小RNA(snoRNAs)介导植物干旱胁迫响应领域取得系列重要进展,为作物抗旱遗传改良提供了全新思路与靶标基因。 团队前期阐明了snoRNAs家族基因NCR1负向调控拟南芥抗旱性的分子机制。在此基础上,团队发现,另一基因HID2同样负向调控植物耐旱能力。在干旱条件下,缺失HID2的植株抗旱性显著提升,过量表达HID2则会明显削弱抗旱性。HID2通过调控细胞膜完整性、次生代谢、叶片衰老、激素信号、根系发育及活性氧清除,影响植物抗旱适应性。 团队还同时解析了独脚金内酯与烟素两类激素信号的功能差异。研究表明,烟素信号主导调控脱落酸与细胞分裂素平衡,独脚金内酯则主要参与茉莉酸与赤霉素平衡,二者共同维持植物激素网络稳定。研究证......阅读全文

植物抗逆与生长发育调控研究取得进展

  干旱和盐碱制约农业生产,影响作物生长发育,导致粮食减产。解锁植物应对干旱和盐碱的内在调控密码,阐明干旱和盐碱胁迫下的生理、生化及形态适应规律,是农业领域重要课题。近日,中国科学院东北地理与农业生态研究所在核仁小RNA(snoRNAs)介导植物干旱胁迫响应领域取得系列重要进展,为作物抗旱遗传改良提

朱健康:期待中国植物抗逆研究实现突破

  4月19日,“国际高等植物表观遗传学会议”在中科院遗传与发育所举行。美国科学院院士、著名生物学家朱健康应邀作了《DNA去甲基化在拟南芥中的研究》的报告。     会后,在接受记者采访时,朱健康表示,植物抗逆境的遗传机理是一个很有意思的科学问题,虽然许多科学家已进行了研究,但植物抗逆的表观遗传

华南植物园铁皮石斛抗逆机制研究取得进展

  铁皮石斛(Dendrobium officinale Kimura et Migo)是兰科(Orchidaceae)石斛属(Dendrobium)多年生附生草本植物,是我国传统名贵中药材。  铁皮石斛自然分布区域很广,我国秦岭淮河以南的大分布地区均有发现,野生状态下的铁皮石斛主要附生于树干、岩石

武汉植物园揭示褪黑素诱导植物抗逆和抑制叶片衰老的机制

  褪黑激素是迄今发现的最强的内源性自由基清除剂,在动物中其具有促进睡眠、调节时差、抗衰老、调节免疫、抗肿瘤等多项生理功能。近年来研究发现植物中也含有褪黑激素并已经在多种植物中特别是食用和药用植物中检测出来,因此在植物中广泛进行褪黑激素的研究将对人类的营养、医药和农业提供非常有益的信息。  狗牙根(

植物营养抗逆生理和抗旱叶面肥研究获突破

  由西北农林科技大学生命学院博士张立新主持的“氮、钾、甜菜碱提高玉米抗旱性的机理研究和抗旱型叶面肥开发与示范”项目,近日在杨凌通过了由教育部组织的成果鉴定。专家一致认为,该研究达到国际先进水平。   据介绍,氮、钾、甜菜碱调控是提高作物抗旱性的有效途径之一,其效果和作用机理受到植物生理生态和营养

植物耐逆性和避逆性的比较

耐逆性和避逆性是两个不同的概念,由下表可以看出二者之间的差别。从表看出,植物的避逆性和耐逆性显然不同。胁迫避逆性耐逆性低温温暖冷高温凉热干旱高水势低水势辐射低吸收高吸收盐(高浓度)低盐浓度高盐浓度涝(缺O2)高氧常数低氧常数避逆性是以不同的方式创造的一种不受胁迫影响的内部环境,例如,在低温胁迫下,植

重要次生代谢产物合成调控与植物抗逆研究取得系列进展

近日,中国科学院东北地理与农业生态研究所,在蛋白翻译后修饰调控植物次生代谢产物合成,以及植物逆境胁迫适应方面取得系列进展。研究团队在药用植物丹参次生代谢调控研究中取得成果。科研人员通过整合代谢组、蛋白质组与磷酸化蛋白质组学分析,解析了丹参不同器官中丹参酮类成分积累与蛋白质表达谱的关联,鉴定出丝裂原活

植物耐逆性的类别

耐逆性包括御胁变性和耐胁变性。御胁变性(strain avoidance)是指植物在逆境下降低单位胁迫所引起的胁变,起分散胁迫的作用,植物具有细胞膜稳定性强、蛋白质键合能力强、保护物质多等特点可提高抗性。耐胁变性(strain tolerance)分为胁变可逆性和胁变修复。胁变可逆性(strain

植物耐逆性的简介

—些植物尽管受到一定的胁迫,伹它们可以全部或部分地忍受,而不致或只引起比较小的伤害,这种抗逆能力称为耐逆性。耐逆性是一种通过与胁迫达到热力学平衡而不受严重伤寄的能力的抗逆性。具有耐逆性的植物能够阻止、减少或者补偿由于这种胁迫诱导的有害胁变。

植物耐逆性的定义

耐逆性是指植物在不良环境中,通过代谢的变化来阻止、降低甚至修复由逆境造成的损害,从而保证正常的生理活动。如植物遇到干旱或低温等逆境胁迫时,细胞内的渗透物质会迅速增加,以此提高细胞抗逆性。

万建民院士团队揭示水稻协调生长发育与耐逆机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/504737.shtm近日,中国农业科学院作物科学研究所万建民院士团队与南京农业大学水稻所合作,解析了OsSHI1作为一个转录调控中枢,通过整合多种植物激素途径,进而协调水稻生长及耐逆的分子机制。相关研究成

空气温度与植物生长发育分析

1.气温日变化与植物生长发育气温日变化对植物的生长发育、有机质积累、产量和品质的形成有重要意义。通过积温仪的测定,植物生长发育在最适温度范围内随温度升高而加快,超过有效温度范围会对植物产生危害。昼夜变温对植物生长有明显的促进作用,试验表明番茄生长与结实在昼夜变温条件下要比恒温下好得多。植物生长发育期

概述γ氨酪酸的抗逆及调控作用

  GABA长久以来被认为与植物多种应激和防御系统有关。GABA会随着植物受到刺激而升高,被认为是植物中响应于各种外界变化、内部刺激和离子环境等因素如pH、温度、外部天敌刺激的一种有效机制。GABA还可以调节植物内环境如抗氧化、催熟、保鲜植物等作用。近年来GABA在植物中也被发现作为信号分子在植物中

美洲狼尾草抗逆研究取得新进展

美洲狼尾草      四川农业大学草业科技学院供图 土壤盐渍化对植物生长,发育和产量造成许多不利影响,被认为是对世界农业和粮食生产可持续发展的重要环境威胁之一。据报道,目前全球10%的土地和50%的农业用地受到盐渍化的影响,给农业产生造成了巨大的损失。如何提高作物对盐渍化胁迫的耐受能力,对缓解全

植物基因中的“备胎”也能逆袭

与感情世界里的“备胎”一样,基因世界里的“备胎”总是受到忽视。不过,有时它们也会“逆袭”。中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员许操和美国冷泉港实验室研究员Zachary Lippman团队合作研究表明,在植物茎尖干细胞增殖过程中,一旦发挥关键功能的“明星”基因缺位,“备胎”基因就会逆袭上位,发挥替

概述γ氨基丁酸的抗逆及调控作用

  GABA长久以来被认为与植物多种应激和防御系统有关。GABA会随着植物受到刺激而升高,被认为是植物中响应于各种外界变化、内部刺激和离子环境等因素如pH、温度、外部天敌刺激的一种有效机制。GABA还可以调节植物内环境如抗氧化、催熟、保鲜植物等作用。近年来GABA在植物中也被发现作为信号分子在植物中

烟草抗虫“化学武器”谜题破解-抗逆育种有新靶点

尼古丁是烟草属植物合成的含量最丰富的生物碱,本是抵御植食性昆虫的有力“化学武器”。然而植株的生长素,竟能强烈抑制尼古丁生物合成。其中的潜在机制一直成谜。记者1月2日从中国科学院昆明植物研究所获悉,该所研究团队近期以渐狭叶烟草为研究对象,揭开了这一分子调控机制的神秘谜题。相关成果在线发表在国际期刊《植

棉花干旱抗逆胁迫新基因表达及特征分析

干旱等非生物胁迫因素导致作物在形态、生理、生物化学及细胞水平上产生一些不利于其生长的反应,严重地阻碍着现代农业的发展。随着全球气候变暖和人类活动加剧,干旱有明显加重的趋势。棉花生产是纺织工业及国防建设的重要物质基础,也是中国农业重要组成部分,对中国国民经济的发展有着重要的影响,而且在世界棉花贸易市场

植物所发现VPS28调控生长素介导的植物生长发育

  内吞体分选转运复合体(ESCRT)在真核生物中高度保守,在泛素化质膜蛋白的胞内降解过程中发挥重要作用。ESCRT复合体主要参与多泡体形成、胞质分裂和病毒出芽过程。该复合体含有多个组分,在动物中研究较多,而在植物中一些组分的功能尚不清楚。  中国科学院植物研究所程佑发研究组通过遗传筛选,获得胚胎和

植物抗逆性的分类

植物的抗逆性主要包括两个方面:避逆性(stress avoidance)和耐逆性(stress tolerance)。避逆性指在环境胁迫和它们所要作用的活体之间在时间或空间上设置某种障碍从而完全或部分避开不良环境胁迫的作用;例如夏季生长的植物不会遇到结冰的天气,沙漠中的植物只在雨季生长等。耐逆性指活

最新揭秘!植物如何调控生长发育、适应环境变化?

  植物如何调控生长发育、适应环境变化?因其被《科学》杂志列入125个人类未知的重大科学问题之中,而备受学界关注并持续开展研究。  中国科学院遗传与发育生物学研究所(遗传发育所)青年研究员王冰团队等通过合作研究,最新发现植物激素独脚金内酯信号感知机制及其在氮素响应中的关键作用,阐明植物如何通过调控独

香稻高产抗逆栽培调控研究获新进展

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团队在香稻高产抗逆栽培调控取得新进展。相关研究分别发表于European Journal of Agronomy和Antioxidants。针对华南双季稻区的早季香稻种植因多雨和台风天气常发生而导致的产量和倒伏问题严重,该研究

Science-|-抗逆突破!泛素化介导叶绿体蛋白降解新途径

  为了应对全球气候变化带来的频繁逆境胁迫,全面而清晰地了解植物面对胁迫反应的不同调控机制具有重要的意义。在植物抗逆研究中,研究发现非生物胁迫会抑制植物的光合作用,影响叶绿体的稳定性并诱导叶绿体的降解,叶绿体降解进而会引发植物早衰,最终影响作物产量。   叶绿体是为植物提供能量来源的重要细胞器。

Science-|-抗逆突破!泛素化介导叶绿体蛋白降解新途径

   为了应对全球气候变化带来的频繁逆境胁迫,全面而清晰地了解植物面对胁迫反应的不同调控机制具有重要的意义。在植物抗逆研究中,研究发现非生物胁迫会抑制植物的光合作用,影响叶绿体的稳定性并诱导叶绿体的降解,叶绿体降解进而会引发植物早衰,最终影响作物产量。   叶绿体是为植物提供能量来源的重要细胞器

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科研人员在鸭茅抗逆研究中获进展

全球变暖、干旱加剧、土壤盐渍化和极端天气对植物生长、繁殖和产量等方面的不利影响是不可避免的,并对粮食安全构成重大挑战。如何提高作物产量和抗非生物胁迫能力,对缓解全球粮食安全具有重要意义。作为地球生态系统的重要组成部分,草类植物在应对全球气候挑战方面具有重要价值,是作物改良的最佳遗传基础,也是应

研究发现糖信号调控植物生长发育的新机制

  在植物、动物和细菌中,糖类不仅能作为体内能源和碳骨架的提供者,还作为非常重要的信号分子调控植物的生长发育过程。虽然近年来在动物和酵母中糖揭示了几个糖信号途径,但植物不同于动物和细菌,植物是通过光合作用产生糖类的自营生物,植物体可能通过其它的分子机制来感受糖信号的变化从而调控植物的生长发育。  中

植物生长发育的调控是由什么共同完成的

高等植物是由很多细胞组成的高度复杂的有机体,它的正常生长发育需要各个器官、组织、细胞之间的协调和配合。植物生长发育的调控,是基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同构成的网络。植物细胞里储存着全套基因,但是某个细胞的基因如何表达则会根据需要作调整。植物的生长、发育、繁殖、休眠,都处在基因适时选择性表

密植+精调:黄淮海夏玉米抗逆增产的“法宝”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508487.shtm 在河南省漯河市舞阳县姜店乡,1000亩连片玉米地的长势格外喜人。当地合作社采用了中国农科院作物科学研究所研究员李少昆团队创建的玉米密植精准调控技术,该地块玉米亩穗数高达5300~56

研究揭示苹果抗逆与调控苹果耐碱性分子机制

近日,西北农林科技大学园艺学院苹果抗逆与品质改良创新团队李翠英副教授、马锋旺教授课题组揭示了MdSINA2通过泛素化途径降解MdNAC104蛋白介导γ-氨基丁酸(GABA)的合成和转运调控苹果耐碱性的新机制,该研究成果发表在Advanced Science上。土壤碱化造成植株生长不良,养分吸收利用效