遗传发育所揭示油菜素内酯的功能机制

作为新发现的绿色环保型植物生长调节剂,油菜素内酯(Brassinosteroid,简称BR)是公认的活性最高的高效、广谱、无毒的植物生长激素。BR能充分激发植物内在潜能,促进作物生长和增加作物产量,提高作物耐冷性,改善作物抗病、抗盐能力,使作物的耐逆性增强等,因此,其在农业生产上获得广泛应用。然而有关BR在作物上的作用机制研究却相对较少,特别是其调控多种重要农艺性状的分子机制仍不清楚。 中国科学院遗传与发育生物学研究所植物基因组学国家重点实验室储成才研究组从2006年开始率先在水稻中开展BR的功能机制研究,先后克隆了DLT和GSK2等多个BR信号传导途径中的重要组分,并首次提出了以GSK2负调控子为核心的BR下游多条特异支路调控各种相关性状的模型(Tong et al., Plant Journal, 2009; Tong et al., Journal of Genetics and Genomics, 2012; To......阅读全文

植物抗倒伏测定仪研究作物倒伏问题

      作物倒伏是农业生产过程中出现的一种不良现象,是指小麦玉米等茎秆作物由于遭受到了大风大雨的影响,而出现了茎秆折断段或弯曲的现象。倒伏的小麦、玉米等 作物,不但会减产,而且收割也很麻烦。因此在生产上,要尽量避免作物出现倒伏。那么作物倒伏谁之过?作物出现倒伏除了与天气有关,还与哪些因素有关系呢

作物氮元素测量仪对植物营养的测定研究

由于植物营养的耗竭导致土壤肥力的丧失不仅会对粮食的安全构成威胁,还会导致严重的环 境恶化问题。氮元素在农业生态系统中的循环井不会给生态系统带来负面影响,但氮元素从农业生态系统中的消失,不汉会给生态系统造成麻烦,还表示土壤肥力的 丧失,其对环境造成的反作用还包括温室效应、使大气平流层臭氧减少、酸雨、全

豆科植物促进间作物种生长机制研究获进展

近日,中国科学院成都生物研究所抗逆植物适应与筛选研究团队整合了全球74项研究,采用Meta分析方法,深入解析了豆科作物促进间作体系中非豆科作物生长的内在机制。相关成果于2月4日发表于《农业、生态系统与环境》。研究表明,与豆科作物间作后,土地当量比普遍>1;非豆科作物的生物量、产量及氮含量均显著提高。

日本最新研究发现将植物激素喷洒到作物上可防治虫害

  日本新研究发现,将一种植物激素喷洒到作物上能够驱除害虫,而另外一种植物激素则能吸引害虫。在农作物和周边植物上配合使用两者,有望不依赖化学农药来保护作物。  日本理化学研究所和东京大学等机构的研究小组发现,给园艺花卉洋金花的幼苗喷洒一次茉莉酸后,两周后平均每两株洋金花上只有一只蓟马,只有未喷洒茉莉

作物叶片形态测量仪研究兜兰属植物的水分适应关联

    兜兰属是知名的观赏性植物,有很多种类栖息在悬崖峭壁上。为了研究它们是如何在水分胁迫的环境下生存的,有专家利用作物叶片形态测量仪对该属植物的叶片形态进行了实验研究。    兜兰的叶脉、气孔、叶片形态和角质层分别与植物的水分运输、调节、贮存和维持相关。经作物叶片形态测量仪检测发现:气孔大小、气孔

武汉植物园等在芒草能源作物研究中取得重要进展

  人工种植的芒草居群  第二代能源作物需在干旱、贫瘠和不适合于粮食生产的边际性土地上产生足够高的生物量,才能在发展可再生能源和缓解气候变化方面发挥重要作用。如何利用野生植物资源快速驯化培育第二代能源作物成为一个新的科学问题。  中科院武汉植物园系统与进化植物学学科组李建强研究员与植

作物冠层分析仪研究植物生态系统的能量交换

植物的冠层结构通常是指植物地上部分物质的总数与组织结构,它包括植物的叶、茎、枝条、花和果实等器官的大小、形状、方位和在冠层中的上下位置的分布情况。研究表明,植物的冠层结构与植物的光合作用、蒸腾作用、蒸发散、生产力等密切相关,因此利用作物冠层分析仪来研究植物生态系统的能量交换,建立植物生态系统的生长模

作物水分胁迫测量研究

在全球变暖与水资源枯竭的背景下,作物水分有效利用与水分胁迫成为作物表型分析、遗传育种、灌溉管理等重要的研究课题。易科泰生态技术公司提供作物水分胁迫研究全面技术方案,包括光合作用测量与叶绿素荧光技术、Thermo-RGB技术及CWSI成像技术等。光合作用测量与叶绿素荧光技术:有关仪器技术包括英国ADC

植物糖转运蛋白:让作物增产的“甜蜜”奥秘

  在绿色植物的奇妙世界里,糖不仅是它们通过光合作用制造的美味“能量大餐”,还是支撑植物生长发育、应对环境变化的重要物质。而在这场糖的“运输大赛”中,一群叫做“糖转运蛋白”的小分子扮演着至关重要的角色。  近日,中国科学院兰州化学物理研究所天然药物与化学测量研究中心食品化学与安全检测团队全面阐述了植

印度放宽转基因作物研究政策

  5年前,印度强烈反对研究人员进行转基因作物实验。在反转积极分子抗议下,该国政府禁止种植一种转基因茄子。该国还赋予地方政府权力,否决转基因作物田间试验,结果有效地终止了相关研究。“我们感到自己好像遭遇了一堵砖墙,还是停下来干点别的吧。”马哈拉施特拉邦杂交种子公司分子生物学家Bharat Char说

作物氮素诊断技术的研究综述

氮素是对作物生长发育、产量品质形成影响最为显著的营养元素。作物体内的全氮含量约为干重的0.3%-5.0%氮素参与叶绿素的 组成,不仅是蛋白质的主要组成成分,也是核酸和植物体内许多酶的重要组成成分。此外,植物体内一些维生素、某些生物碱以及部分植物激素如生长素、细胞分裂 素均含有氮素。在生产中,缺氮时,

利用植物真菌检测仪诊断作物做到配方用药

植物病害的种类很多,如果不能够及早发现并甄别的话,那么就有可能造成较大的农业损失,而与外观鉴别的方式不同,利用植物真菌检测仪来诊断作物病害,能够做到及早发现植物病害,并且准确识别植物病害的种类,从而帮助农业工作者做到配方用药,提高病害防控的效果。过去植物病害的诊断,主要是通过田间症状观察,从植物的病

作物冠层分析仪对植物二氧化碳变化与生长研究

在自然环境中,作物的适应性以及对二氧化碳空间利用效率等问题的研究尚在起步阶段。为了探索这些作物高产与环境中二氧化碳浓度的关系,介绍关于作物冠层分析仪对高产麦田冠层内二氧化碳分布规律测定分析及其对光合生产力影响方面的研究结果,并分析因作物群体光合作用,引起农田二氧化碳浓度降低的问题。 作物冠层分析仪以

农作物病害检测仪提高植物免疫力

    植物有时候在刚感染病害的时候,其表征一般不太明显,因此不容易进行辨别,这也给植物的病害防治带来了一定的难度。而针对于植物病害的防治,一般都是采取及早发现,及时防治的方式,因此借助农作物病害检测仪及时发现植物的病害情况,不管是对于农业生产还是植物保护,都是非常重要的。    农作物病害检测仪是

应用植物抗倒伏测定仪解决作物倒伏减产难题

玉米、水稻、小麦等茎秆类作物最常出现的生产问题就是倒伏,而不同程度的倒伏造成了不提供程度的减产,影响着作物种植的经济效益。那么面对此类问题,我们 不能够视而不见,听之任之,也不能束手无措,要找准造成作物倒伏的重要原因,然后才去一些必要的工作,来避免作物倒伏,减少倒伏损失。植物抗倒伏测定仪是测定植物茎

植物RNA修饰将成为新一代作物改良靶标

近日,上海交通大学生命科学技术学院副教授姜博晨课题组在《生物技术通报(英文)》(aBIOTECH)发表了综述论文。文章系统梳理了植物m6A调控的最新研究进展以及利用m6A修饰进行作物改良的潜在应用策略。RNA表观修饰是指发生在RNA分子上的化学修饰,广泛存在于动物、植物、真菌等真核生物。N6-甲基腺

如何利用植物表型技术培育更加高效高产的作物?

近期,纽约时报报道了Robert Furbank博士(澳大利亚国立大学、澳大利亚研究委员会转化光合作用卓越中心主任)的研究工作。 澳大利亚国立大学植物生长舱(Growth Capsule)中培育的小麦品种由于全球气候变化的影响,诸如温度升高、干旱加剧、风和降雨模式改变都在威胁农业生产,从而使全世界都

作物冠层分析仪会对植物造成损伤吗?

   很多人对冠层的概念还是模糊不清,作物冠层指的是植物群落大致处于相同高度的树冠或草冠集合体,也可以说是乔木树干以上连同集生枝叶的部分,很多农业研究人员会对其进行观察分析,因为冠层会影响作物对光能的利用,透射量和反射量,还会干扰植物生长所需的光合作用。通过人为观察很难去判断作物的冠层情况或者说叶

模式植物谷子登场:保守基因助力禾谷类作物增产

人们日常吃的小米,又名谷子,是起源于我国黄河流域最早被驯化和栽培的作物之一,也是我国干旱贫瘠地区的重要粮食作物。丰收的谷子。中国农科院供图数十年来,通过育种家的不懈努力,谷子产量逐渐提高,但和水稻、小麦以及玉米等主粮作物相比还具有明显差距。因此,挖掘谷子籽粒产量相关的重要位点并进一步加速谷子产量性状

模式植物谷子登场:保守基因助力禾谷类作物增产

人们日常吃的小米,又名谷子,是起源于我国黄河流域最早被驯化和栽培的作物之一,也是我国干旱贫瘠地区的重要粮食作物。丰收的谷子。中国农科院供图数十年来,通过育种家的不懈努力,谷子产量逐渐提高,但和水稻、小麦以及玉米等主粮作物相比还具有明显差距。因此,挖掘谷子籽粒产量相关的重要位点并进一步加速谷子产量性状

Science:植物学家认为转基因作物是安全的

  针对转基因作物的争议早已甚嚣尘上,各行各业的人都众说纷纭。近期在国际顶级科学期刊《Science》上,出现了一篇题为《Plant scientists: GM technology is safe》的Letter文章,作者们分别来自美国Donald Danforth植物科学中心、墨西哥国家基因组

植物RNA修饰将成为新一代作物改良靶标

  近日,上海交通大学生命科学技术学院副教授姜博晨课题组在《生物技术通报(英文)》(aBIOTECH)发表了综述论文。文章系统梳理了植物m6A调控的最新研究进展以及利用m6A修饰进行作物改良的潜在应用策略。  RNA表观修饰是指发生在RNA分子上的化学修饰,广泛存在于动物、植物、真菌等真核生物。N6

提升作物耐铝机制研究获进展

  土壤酸化是全球性耕地退化问题。在酸性土壤环境中,铝毒性是限制作物生长的关键胁迫因子,可造成约30%至40%的产量损失。铝离子(Al3+)主要作用于作物根尖,其通过与细胞壁组分结合,在数小时内可使根系伸长抑制率超70%,阻碍作物生长。尽管植物已演化出有机酸排斥、液泡区隔等耐铝机制,但根细胞壁作为根

根据不同作物的生长及形态特征选择植物茎流计

  对于茎干较粗的树木和高大植物,一般推荐选择插针式茎流传感器,这种传感器采用热扩散技术测量植物茎干茎流速度,相对于其他类型传感器节省电力,并更加结实耐用。  利用热扩散传感器(TDP)原理,把2根热电偶探针直接插入边材,上面的探针包含1个电加热器,下面的探针作为参照,测量加热探针和参照探针之间的温

植物营养诊断仪为农作物生产提供科学数据

农作物种类繁多,不同的农作物也受到气候和环境的影响。在现代高产栽培中,需要合理分配影响作物生长的各种因素。因此,有必要使用植物营养诊断仪来早期确定营养,进行相关的环境和植物生长研究,并为生产指导提供科学数据。   可直接影响植物生长的气候环境因素包括温度,湿度和光照强度。这些因素通常会对植物生长产生

《BMC植物生物学》文章颠覆有关作物储糖经典机理

在6月的《英国医学委员会植物生物学》(BMC Plant Biology)杂志上。来自美国德克萨斯农业实验站的植物生理学家Lee Tarpley博士与作物生理学教授Don Vietor博士经过研究发现,近亲关系的甜高粱和甘蔗,其运输储存糖类的方式是不同的。这项发现颠覆了之前认为两者储存运输糖类的作用

应用作物冠层分析仪测量植物的营养状态

    一般来说,植物的营养状态是可以通过植物的表征来观察的,比如植物的叶片泛黄,低垂等,而实际上等到了植物表现出营养不良的状态,在进行防治的话,那么肯定会让防治效果大打折扣,因此现在通常是利用作物冠层分析仪等检测仪器来测量植物的营养状态。    作物冠层分析仪测量植物的营养状态的工作原理为,通过数

作物基因组学研究进展

  摘要:农作物基因组学研究的发展,对于有效利用现代分子生物学手段进行物种的遗传改良发挥了重要作用。随着测序技术的发展,已经实现对重要农作物,如水稻、小麦、玉米、大豆、油菜、棉花、蔬菜等作物基因组的测序或重测序,在此基础上完成对控制重要农艺性状基因的克隆和鉴定。本文综述了2017年度主要农作物基因组

研究发现新“绿色革命”作物关键基因

  本报讯 中国水稻种植面积占世界水稻种植面积的20%,但氮肥用量却占全球用量的37%。持续大量的氮肥投入,不仅浪费了资源和能源,还加剧了土壤酸化、水体富营养化和农业温室气体排放等一系列问题。8月16日,中国科学院遗传与发育生物学研究所傅向东课题组关于赤霉素信号传导途径调控植物氮肥高效利用的最新成果

研究发现新“绿色革命”作物关键基因

中国水稻种植面积占世界水稻种植面积的20%,但氮肥用量却占全球用量的37%。持续大量的氮肥投入,不仅浪费了资源和能源,还加剧了土壤酸化、水体富营养化和农业温室气体排放等一系列问题。8月16日,中国科学院遗传与发育生物学研究所傅向东课题组关于赤霉素信号传导途径调控植物氮肥高效利用的最新成果在线发表于《