解码棉纤维密码:从绘制“地图”到锻造“芯片”

一朵棉花,看似轻柔,实则暗藏玄机。棉纤维是植物界最长的单细胞之一,从微小表皮细胞伸长至数厘米,其分子调控精密复杂。解码这一过程,关乎纤维品质上限,也牵动中国纺织产业链命脉。 近日,2025年度新疆维吾尔自治区科学技术奖揭晓,由中国农业科学院西部农业研究中心研究员杨作仁牵头,联合中国农科院棉花研究所和新疆农业大学完成的“棉花纤维品质形成的分子机制解析与种质创制”成果荣获新疆维吾尔自治区自然科学奖一等奖。 该成果首次绘制了棉纤维发育的全景调控“地图”,并创制出打破品质瓶颈的育种“芯片”,为棉花产业发展提供了科技支撑。让每一朵中国棉都成为品质标杆——这是杨作仁团队的信念,也是中国棉花走向世界的底气。 绘制“地图”:照亮遗传改良“盲区” 长期以来,棉花纤维品质改良的最大痛点在于“看不见”——关键基因难以精准定位,品质差异的遗传根源不明。杨作仁团队决定先画“地图”。 他们对421份陆地棉核心种质开展纤维伸长期群体转录组分析,......阅读全文

研究揭示棉纤维伸长分子机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494544.shtm近日,中国农业科学院棉花研究所棉花分子遗传改良创新团队揭示了棉纤维进化的重要靶基因GhPRE1A通过油菜素内酯信号途径调控棉花纤维伸长的分子机制,对棉花纤维品质的遗传改良具有指导意义。

解码棉纤维密码:从绘制“地图”到锻造“芯片”

  一朵棉花,看似轻柔,实则暗藏玄机。棉纤维是植物界最长的单细胞之一,从微小表皮细胞伸长至数厘米,其分子调控精密复杂。解码这一过程,关乎纤维品质上限,也牵动中国纺织产业链命脉。  近日,2025年度新疆维吾尔自治区科学技术奖揭晓,由中国农业科学院西部农业研究中心研究员杨作仁牵头,联合中国农科院棉花研

科学家用天然棉纤维造出晶体管

  据美国物理学家组织网10月27日报道,美国、法国和意大利科学家组成的国际科研团队使用天然棉纤维制造出了晶体管,为在不远的将来制造出整合有电子产品的、更智能功能更强大而多样的服装铺平了道路。   该研究由美国康奈尔大学的纤维科学家、意大利博洛尼亚大学的物理学家和意大利卡利亚里大学的工程师们以及法

研究揭示油菜素内酯调控棉纤维伸长的机制

  近日,中国农业科学院棉花研究所和西部农业研究中心合作,系统解析了蛋白激酶GhBIN2通过磷酸化级联反应负调控棉花纤维伸长的调控网络和分子机制,为棉花纤维品质改良提供了新靶点。相关研究成果发表在《植物生物技术杂志》(Plant Biotechnology Journal)上。  成熟的棉花。中国农

上海生科院揭示棉纤维伸长发育的调控机制

  中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所陈晓亚研究组克隆鉴定了控制棉纤维生长的一个关键基因,成果于11月21日在Nature Communications 发表,题为《异形框转录因子GhHOX3控制棉纤维生长》(Control of cotton fiber elongation by a

棉纤维细胞控制向顶的扩散性生长模式

  棉花在人类文明的历史进程中扮演了举足轻重的角色。人类种植驯化棉花的历史有7000年之久,棉纤维一直是纺织业中天然纤维的最重要来源。棉纤维是由胚珠表皮细胞发育而来的高度特化的单细胞表皮毛,成熟的纤维细胞长度可达直径的1000-3000倍,因此棉花纤维细胞是研究植物细胞极性生长的理想模型。大多数植物

棉纤维无盐染色技术实现百公斤级放大

我国是纺织印染大国,棉纤维印染行业主要采用活性染料染色,添加无机盐促染。但无机盐用量大,耗水量多,染料固色率低,色度高,治理难度大,资源能源浪费严重。新疆水资源匮乏,生态环境脆弱,大量无机盐不允许排放,迫使企业进行高成本脱盐处理,严重制约新疆棉产业链高质量发展,新型无盐染色技术的研发迫在眉睫。相关人

蛋白激酶介导棉纤维伸长的磷酸化调控网络

近日,中国农业科学院棉花研究所和西部农业研究中心合作,系统解析了蛋白激酶GhBIN2通过磷酸化级联反应负调控棉花纤维伸长的调控网络和分子机制,为棉花纤维品质改良提供了新靶点。相关研究成果发表在《植物生物技术杂志(Plant Biotechnology Journal)》上。蛋白质磷酸化是一种普遍存在

我国学者提出乙烯为枢纽的棉纤维发育调控网络

  近日,郑州大学农学院研究员李付广团队通过系统生物信息学分析,鉴定了棉花中乙烯生物合成及信号传导途径的关键组分,并系统讨论和综述了乙烯在植物表皮毛发育中的分子机制,提出了乙烯介导的纤维发育的调控网络。相关研究于12月9日在线发表于《新植物学家》。  乙烯是一种重要的植物激素,广泛存在于植物的各种组

润之Rise3033智能石棉纤维浓度测定仪的介绍

  一、仪器简介:  Rise-3033智能石棉纤维浓度测定仪是针对工作场所石棉纤维浓度的测定需要而开发的,完全符合国标《GBZ/T 192.5—2007工作场所空气中粉尘测定 第5部分:石棉纤维浓度》。将传统的显微测量方法与现代的图像技术相结合的一种采用图像法进行石棉纤维浓度分析测量系统,由显微镜

研究解析油菜素内酯对陆地棉纤维伸长的调控网络

新疆棉田。中国农科院供图近日,中国农业科学院棉花研究所棉花分子遗传改良创新团队全面解析了油菜素内酯(BR)对陆地棉纤维伸长的调控网络,为棉纤维品质改良提供了基因资源和理论基础。相关研究结果在线发表在《植物生理》(Plant Physiology)上。棉花是世界上重要的经济作物,棉纤维是纺织工业中天然

快速棉纤维性能测试仪通过国家级科技成果鉴定

  7月2日,陕西长岭纺织机电科技有限公司研制的XJ128快速棉纤维性能测试仪通过由国家质量监督检验检疫总局组织并主持的国家级科技成果鉴定。  以中国科学院院士梅自强、姚穆为组长,中国棉花协会高级工程师杨照良、中国棉纺织行业协会副会长朱北娜、农业部棉花品质检验局研究员唐淑容等11人组成的专

研究解析油菜素内酯对陆地棉纤维伸长的调控网络

近日,中国农业科学院棉花研究所棉花分子遗传改良创新团队全面解析了油菜素内酯(BR)对陆地棉纤维伸长的调控网络,为棉纤维品质改良提供了基因资源和理论基础。相关研究结果在线发表在《植物生理》(Plant Physiology)上。棉花是世界上重要的经济作物,棉纤维是纺织工业中天然纤维的主要来源。油菜素内

研究解析油菜素内酯对陆地棉纤维伸长的调控网络

  近日,中国农业科学院棉花研究所棉花分子遗传改良创新团队全面解析了油菜素内酯(BR)对陆地棉纤维伸长的调控网络,为棉纤维品质改良提供了基因资源和理论基础。相关研究结果在线发表在《植物生理》(Plant Physiology)上。  棉花是世界上重要的经济作物,棉纤维是纺织工业中天然纤维的主要来源。

朱玉贤院士作客水木清华讲座讲述棉纤维细胞伸长机制研究

     12月20日,由清华大学生命科学联合中心主办的第三期“水木清华生命科学讲座系列”在清华大学生命科学馆报告厅举行。中国科学院院士、著名植物生理学家朱玉贤教授做了题为《棉纤维细胞伸长机制研究》的学术报告。   朱玉贤介绍了其团队经过十余年功能基因组研究实验的新发现:乙烯能部分恢复ACE对纤维

舟山质检院引进莱卡DM2500P石棉纤维检测偏光显微镜

  近期,上海江文公司赢得舟山质检院暨国家船舶舾装产品及材料质检中心偏光显微镜招标项目,投标的德国LEICA DM2500P研究级偏光显微镜为该院(中心)准确进行石棉纤维检测提供了世界顶级偏光显微镜的装备保障。   这次石棉检测偏光显微镜的引进,舟山质检院进行了长时间的调研,经过多方比较,最终

石棉钎维的物理性质

石棉纤维的轴向拉伸强度较高,有时可达374×10^4㎏/㎡,但不耐折皱,经数次折皱后拉伸强度显著下降。石棉纤维的结构水含量为10~15%,以含14%的较多。加热至600~700℃(温升10℃/分)时,石棉纤维的结构水析出,纤维结构破坏、变脆,揉搓后易变为粉末,颜色改变。石棉纤维的导热系数为0.104

简述石棉肺的病因及发病机制

  石棉肺是由于石棉纤维沉积于呼吸细支气管和肺泡壁所致。石棉纤维的致病力与其吸入的数量、纤维大小、形状及溶解度有关。石棉纤维有螺旋形和直形两种。螺旋形纤维吸入后常可被呼吸道粘膜排出,直形纤维硬而易碎,在呼吸道穿透力较强,因而致病性亦较强。早期吸入的石棉纤维多停留在呼吸细支气管,仅部分抵达肺泡,穿过肺

纤维测定仪研究棉花中纤维含量与土壤中氮元素的关系

棉花纤维的含量,决定棉花品质的优良,那么棉花纤维含量是由什么决定呢?下面我们借用可以测量棉花纤维含量的纤维测定仪研究其纤维含量与土壤中氮元素的关系。棉纤维次生壁加厚发育期是纤维比强度形成的关键时期。棉铃发育所需的养分主要来自其对位果枝叶,决定棉 花产量品质形成能力的果枝叶氮浓度是氮肥施用量、土壤含氮

镜检法测定石棉粉尘的测定的结果分析计算

计算排气筒中排放的石棉纤维浓度按下列公式计算:式中:C——排气筒中排放的石棉纤维浓度,f/cm3;          N——计测的石棉纤维总根数,f;          n——计测的总视场数;          Vnd——标准状态下的采样体积,L;          A——滤膜上的采尘面积,mm2;

石棉粉尘会导致癌症吗?

石棉粉尘引发的职业病不一定是尘肺,也可能引发肺癌。影响石棉诱发肺癌的因素有石棉粉尘接触量,石棉纤维类型也有影响。青石棉最可能引发肺癌,其次是温石棉,最次是铁石棉。劳动者所属的工种也有影响。选矿工最容易患上肺癌,然后是石棉加工工,最后是采矿工。吸烟可能引发肺癌,而石棉和吸烟呈现协同作用,吸烟的石棉工人

石棉粉尘会导致癌症吗?

石棉粉尘引发的职业病不一定是尘肺,也可能引发肺癌。影响石棉诱发肺癌的因素有石棉粉尘接触量,石棉纤维类型也有影响。青石棉最可能引发肺癌,其次是温石棉,最次是铁石棉。劳动者所属的工种也有影响。选矿工最容易患上肺癌,然后是石棉加工工,最后是采矿工。吸烟可能引发肺癌,而石棉和吸烟呈现协同作用,吸烟的石棉工人

石棉肺的病理说明介绍

  石棉纤维进入细支气管和肺泡后被巨噬细胞吞噬,短纤维(30μm)纤维使尘细胞行动不便,最终死亡。石棉纤维再被吞噬。这些过程反复发生,导致弥漫性间质纤维化。由于机械刺激,石棉纤维引起细支气管粘膜出血、阻塞性细支气管炎和上皮脱落性肺泡炎、终末细支气管和肺泡壁弥漫性结缔组织增生、间质和胸膜纤维化。在壁层

纤维素酶​在​洗涤剂工业中的应用

    近年来,碱性纤维素酶在洗涤剂上应用改变传统去污机制。酸性纤维素酶对木质素作用是一个糖化过程,在多种组分协同作用下能得到更多最终产物葡萄糖;而碱性纤维素酶是一种组分的内切葡萄糖苷酶,主要与棉纤维中仅占10%左右非结晶区纤维素分子起作用,碱性纤维素酶可选择性吸附在棉纤维非结晶区,使棉纤维膨松,水

不再依赖进口!像造纸一样生产高性能密封材料

初夏,中国制浆造纸研究院有限公司示范生产车间,机器声轰鸣,生产线上粉色复合材料徐徐成卷。望着眼前随机器不断向前滚动的非石棉纤维复合密封材料,中国制浆造纸研究院密封材料事业部总经理庄金风长舒一口气,“多年努力,这一制造业基础原材料,终于不再依赖进口”。 纤维密封材料是制造各种发动机、车辆和机

纤维素酶能否酶解纤维素

成熟棉纤维的主要成分是纤维素,纤维素是天然高分子化合物,由葡萄糖分子按β-1,4糖苷键连接而成。棉纤维中大分子的排列比较复杂,纤维内某些区域由于大分子的横向吸引使大分子排列比较整齐密实,缝隙孔洞较少,这称为结晶区。相反,另一些区域大分子排列比较紊乱,堆砌比较疏松,其中有较多的缝隙孔洞,密度较低,这称

纤维素酶(抛光酶)的特性

  ☆酸性纤维素酶:对棉纤维作用力最强,可以在较短时间达到效果;对织物强力损伤大,而且容易引起反沾色;  ☆中性纤维素酶:对棉纤维的作用比酸性纤维素弱,达到同等的效果需要较长的时间或较高的酶浓度进行处理;对织物损伤小;如果工艺处置恰当,可以很少、甚至没有返色。

石棉钎维的化学性质

蛇纹石石棉的耐碱性能较好,几乎不受碱类的腐蚀,但耐酸性较差,很弱的有机酸就能将石棉中的氧化镁析出,使石棉纤维的强度下降。角闪石石棉属于单斜晶系构造。颜色一般较深,比重较大,具有较高的耐酸性、耐碱性和化学稳定性,耐腐性也较好。尤其是蓝石棉的过滤性能较好,具有防化学毒物和净化被放射性物质污染的空气等重要

纳米粒度仪测试CAS乳液

   纳米粒度仪以羧基聚硅氧烷乳液作为成膜物质,以棉纤维织物作为载膜基质,对其成膜性能进行研究,并对基聚硅氧烷在棉纤维织物上的应用性能进行了测试。    用透射电子显微镜(TEM)、纳米粒度仪、Zeta电位分析仪对透明状羧基聚硅氧烷乳液(CAS乳液)的粒径及其分布等物化性能进行测定,结果表明:CAS

石棉粉尘的测定镜检法方法介绍

一、原理石棉尘是指温石棉、青石棉、铁石棉、透石棉、直石棉、阳起石等石棉尘中能被吸入并沉着肺泡内的呼吸性石棉,具体指宽度小于3μm,长度大于5μm,长宽比大于3:1的石棉纤维。方法原理为将排气筒中含石棉尘的气体抽取通过采样滤膜,石棉尘于滤膜上经透明固定后,在相衬显微镜下计测,根据采气体积计算出每标准立