HAC1可限制砷在植物中迁移

耕地和灌溉用水污染,导致砷等重金属通过食物链进入人体,严重威胁食品安全和公众健康。如何阻止流向餐桌的砷?中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所与英国阿伯丁大学、南京农业大学等单位合作,在植物身上找到了突破口。 土壤中的砷经由植物进入食物链,最终走上餐桌。人类摄取后,可能患上皮肤癌、肺癌等重大疾病。如何从植物这个重要媒介入手解决粮食砷污染问题,成为研究的焦点。 科学家发现,模式植物拟南芥叶片砷含量存在巨大的自然变异。研究人员进而鉴定出控制这一变异的重要功能基因――HAC1。实验表明,HAC1可有效阻止植物体内砷的积累,而其突变可导致植物体内积累高达数百倍的砷。 据了解,自然界中砷的化合物多以砷酸盐形态存在于土壤中,而砷酸盐在化学性质上与植物生长过程中需要大量吸收的磷酸盐非常相似。植物负责吸收磷酸盐的运输蛋白很难区别两者,因而经常误将土壤中的砷酸盐一并带入体内。这些......阅读全文

HAC1可限制砷在植物中迁移

  耕地和灌溉用水污染,导致砷等重金属通过食物链进入人体,严重威胁食品安全和公众健康。如何阻止流向餐桌的砷?中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所与英国阿伯丁大学、南京农业大学等单位合作,在植物身上找到了突破口。   土壤中的砷经由植物进入食物链,最终走上餐桌

上海生科院合作研究发现控制植物砷含量的关键基因

  近年来,我国重金属污染问题日益突出,耕地和灌溉用水的污染导致砷等重金属通过食物链进入人体,严重威胁我国的食品安全和公众健康。阐明植物控制砷积累的分子遗传机制,进而限制砷向植物以及食物链的迁移是解决这一问题的根本出路。  12月3日,国际学术期刊PLoS Biology 在线刊发了由中国科学院上海

研究发现蜈蚣草修复砷污染土壤的重要砷氧化菌群

近日,广东省科学院生态环境与土壤研究所研究员孙蔚旻团队对蜈蚣草根相关的砷氧化菌群进行了探究,研究发现蜈蚣草修复砷污染土壤的重要砷氧化菌群。相关成果发表于《环境污染》(Environmental Pollution)。砷(As)是一种有毒的致癌类金属,在环境中无处不在。高浓度的砷从自然来源以及采矿和冶

新研究有助揭开水源砷污染之谜

近年来,砷污染及砷中毒事件在全球范围内频发,遭受砷污染的饮用水成为人类健康的重大威胁。美国一项新研究揭示了砷是如何借助微生物的新陈代谢进入水源的。这对于预测砷迁移转化对环境的影响有重要意义。  砷是俗称的“砒霜”中的主要成分,是自然界中存在的一种有毒元素。全世界至少有1亿人饮用的水砷含量超标。此前研

新研究有助揭开水源砷污染之谜

近年来,砷污染及砷中毒事件在全球范围内频发,遭受砷污染的饮用水成为人类健康的重大威胁。美国一项新研究揭示了砷是如何借助微生物的新陈代谢进入水源的。这对于预测砷迁移转化对环境的影响有重要意义。  砷是俗称的“砒霜”中的主要成分,是自然界中存在的一种有毒元素。全世界至少有1亿人饮用的水砷含量超标。此前研

中国科学家Nature子刊同期发表四项重要成果

  来自中科院、中国农科院、福建省农业科学院和武汉大学等机构的研究人员,分别在水稻及拟南芥研究中取得重要突破,四篇研究论文发布在最新一期(12月21日)的《Nature Plants》杂志上。  在这篇文章中,中科院生态环境研究中心朱永官(Yong-Guan Zhu)研究员与美国奥克兰大学的Ziju

蜈蚣草砷超富集机理获揭示

  记者日前从中国科学院植物研究所获悉,该所副研究员何振艳研究组利用多种分子生物学手段,在转录水平上揭示了砷超富集植物蜈蚣草的砷超富集机理及其调控分子网络,对于利用植物修复治理砷污染土壤具有重要意义。相关成果近日发表于国际学术期刊《危险材料杂志》。  研究发现,蜈蚣草水通道家族、主要协助转运蛋白超家

中科院植物所揭示蜈蚣草砷超富集机理

  记者日前从中国科学院植物研究所获悉,该所副研究员何振艳研究组利用多种分子生物学手段,在转录水平上揭示了砷超富集植物蜈蚣草的砷超富集机理及其调控分子网络,对于利用植物修复治理砷污染土壤具有重要意义。相关成果近日发表于国际学术期刊《危险材料杂志》。  研究发现,蜈蚣草水通道家族、主要协助转运蛋白超家

技术组学研究汞及纳米材料环境健康效应

成都市疾病预防控制中心邹海民研究员  成都市疾病预防控制中心邹海民研究员发表主题为“技术组学研究汞及纳米材料环境健康效应”的精彩报告。报告介绍了采用HPLC-ICP-MS/MS建立食用菌6砷形态(砷胆碱、砷甜菜碱、亚砷酸盐、二甲基砷、一甲基砷和砷酸盐)和4种汞(无机汞、甲基汞、乙基汞苯基汞)的分离检

简述五氟化砷的理化性质

  一、物理性质  熔点:-79.8℃  沸点:-52.8℃  外观:无色气体  溶解性:可溶于乙醇、乙醚、苯  二、化学性质  五氟化砷可以形成其他卤化物,它也是一个很强的氟离子受体。这可以通过它与四氟化硫反应形成离子化合物而表现出来:AsF5+ SF4→ SF3+ AsF6。因此,一些具有强氧化

如何认识“砷”-专家谈“砷”元素及其毒性

  愈演愈烈的统一和农夫山泉“砷超标”事件,引起了全社会的广泛关注。“第一次知道砷与我们的生活关系这么密切,砷到底对我们的生活有什么影响呢?”像许多消费者一样,北京的张先生提出了疑问。就此,记者采访了有关专家。   “在食品安全方面,砷元素被认为是一种有毒有害元素,一直是人们关注的重点。低剂量的无

常见废水污染物砷的处理方法简介

  砷呈灰色金属光泽,不溶于水,但有多种含砷化合物易溶于水。无机砷主要以亚砷酸离子和砷酸离子的形式存在于水中,在存在溶解氧的条件下,亚砷酸可以被氧化成毒性较低的砷酸盐。砷酸和砷酸盐存在于冶金、玻璃仪器、陶瓷、皮革、化工、肥料、石油炼制、合金、硫酸、皮毛、染料和农药等行业的工业废水中。  砷的常规处理

研究发现无麸质饮食可能导致体内砷和汞水平增加

  无麸质饮食指完全不含麸质的食品,曾一度在美国掀起热潮。尽管其主要用于治疗乳糜泻与麸质过敏患者,但也被一些明星及运动员当做减肥健身食品食用。据外媒报道,最近发表在《Epidemiology》(流行病学》杂志上的一项新研究发现,导致随着时间的推移,完全从饮食中去除麸质成分可能导致体内的砷和汞水平增加

研究揭示蜈蚣草砷超富集机理及其调控分子网络

  蜈蚣草是一种砷超富集的蕨类植物,可在短时间内将砷迅速从土壤中转移并积累到地上部分,富集的砷可达地上部生物量干重的2.3%,远高于一般植物。因此,阐明蜈蚣草砷超富集机理及其调控机制对于利用植物修复治理砷污染土壤具有重要意义。然而,蜈蚣草组学背景的缺失为相关研究工作带来很大挑战。  中国科学院植物研

关于植物固醇的植物来源介绍

  植物油是植物固醇含量最高的一类食物。以常见的植物油为例,每100克大豆油中植物固醇含量约300毫克;花生油约250毫克;芝麻油和菜籽油为500毫克以上;玉米胚芽油中含量最高,可达到1000毫克以上。可以说,植物油是膳食中植物固醇的一个重要来源。  营养建议:每天植物油摄入量以25克为宜。植物油摄

植物细胞结构与植物徒手切片

[目的要求] 1.掌握植物徒手切片技术。 2.观察认识植物细胞的基本结构,质体的形态。 3.认识和鉴定植物细胞内常见的后含物。 [材料用品] 材料:洋葱鳞茎或番茄果实、葫芦藓叶、红辣椒、鸭跖草叶片、马铃薯块茎、蓖麻种子、花生种子。

植物表型成像系统植物表型和植物表型组学的概念

  植物表型分析是理解植物基因功能及环境效应的关键环节,随着植物功能基因组学和作物分子育种研究的深入,传统的表型观测已经成为制约其发展的主要瓶颈,而高通量的植物表型组分析技术和植物表型组学研究是解决这一困境的有效途径。虽然植物表型组分析正在成为国内外研究的热点,相关概念仍然较为模糊,阻碍了这一新兴学

植物生长室是植物生长的暖房

    植物生长室从外观上看就像是一个封闭的房间,只不过它不是为人类活动准备的,而是用于植物生长的。植物生长室可以说是专用于植物生长的暖房,植物在其中,可以不用受外界环境的影响,温度、湿度和光的调控都是根据植物生长的需要来配置,满足了植物完美的生长条件。    植物生长室既可以通过其可靠的控制功能控

植物生长室为何可加速植物生长?

    在植物生长室中,只需要根据植物的品种来设置不同的室内环境,那么植物就可以快速生长,这一点是行业研究人员的广泛共识,因此正是基于这一点,在农业研究中,植物生长室常用作科学育种,植物研究等,极大的提高了相关科研研究的效率,缩短了实验的周期。但是对于很多对农业不了解的人而言,可能就不知道植物生长

《分子植物》跨入植物科学顶级期刊之列

  近日,美国汤姆森路透—科学信息研究所公布了2011年度《期刊引用报告》。中国学术期刊《分子植物》(Molecular Plant)的影响因子上升为5.546,位居国际植物科学领域研究类期刊第5名,跨入该领域190种核心期刊前5%(排名第9),并连续两年在亚洲同领域期刊中排名第一,已进入该

植物徒手切片与植物细胞结构观察

[目的要求] 1.掌握植物  徒手切片技术。 2.观察认识植物细胞的基本结构,质体的形态。 3.认识和鉴定植物细胞内常见的后含物。 [材料用品] 材料:洋葱鳞茎或番茄果实、葫芦藓叶、红辣椒、鸭跖草叶片、马铃薯块茎、蓖麻种子、花生种子。 用品:I-KI溶液、苏丹溶液、显微镜

植物组织培养和植物快速繁殖

组织培养是一种利用人工培养基(液)使细胞在体外发育和繁殖的技术。除了能够为许多实验提供大量的动植物细胞材料之外,它也是一项克隆植物细胞和个体的实用技术。实际上,在日常生活中必不可少的蔬菜、花卉及粮食作物中,许多种类都是克隆植物,例如,脱病毒马铃薯和红薯、百合和兰花、水稻等等。病毒是威胁园艺和蔬菜种植

植物徒手切片与植物细胞结构观察

[目的要求] 1.掌握植物  徒手切片技术。 2.观察认识植物细胞的基本结构,质体的形态。 3.认识和鉴定植物细胞内常见的后含物。 [材料用品] 材料:洋葱鳞茎或番茄果实、葫芦藓叶、红辣椒、鸭跖草叶片、马铃薯块茎、蓖麻种子、花生种子。 用品:I-KI溶液、苏丹溶液、显微镜

植物所关于入侵植物与本地植物的共存机制研究获进展

达尔文在《物种起源》中提出了关于外来物种归化的两个相互矛盾的假说。预适应假说认为亲缘关系近的物种更易归化,而达尔文归化假说认为亲缘关系远的物种更具归化的优势。这一矛盾被称为达尔文归化谜团。尽管生态学家为解开这一谜团付出了努力,但未达成一致结论。由于生态系统的复杂性以及研究方法的多样性,解开该谜团面临

德科学家发现植物吃植物现象

  一种动物捕食另一种动物是我们熟知的自然界现象,那植物吃植物呢?德国科学家的最新研究显示,一种绿藻就有“吃掉”其他植物的本领。这一发现或可为人类更好地利用生物能源开拓新途径。   人们通常认为,只有蠕虫、细菌和真菌能消化植物中的纤维素,并将其作为用于生长和生存的碳源,而植物则通过二氧化碳、水和阳

Nature子刊改写教科书,植物也能吃植物

  植物的生长需要阳光和水分,小孩子都知道植物通过阳光土壤和水获取养分。日前Bielefeld大学Olaf Kruse教授的研究团队首次发现,绿藻Chlamydomonas reinhardtii不仅从事光合作用,还能够从其他植物获取能量,该发现颠覆了我们自小学习的教科书理论,有望对开发生物

植物所等发现植物免疫信号新组分

  在植物的免疫反应中,病原微生物可以通过向植物体内注射效应蛋白来抑制植物的免疫反应进而增强其致病性,而植物也相应进化出了一类核苷酸结合富亮氨酸重复结构域受体蛋白(nucleotide-binding leucine-rich repeat domain-containing receptor,NL

被子植物(V)单子叶植物纲

实验材料:慈姑                                                                  泽泻                                                                  鸢尾      

植物水势测定的仪器——植物水势压力室

     植物水势是客观表示植物组织水分状况的一个重要指标,也是作为指导合理灌溉的重要生理指标。在现代农业科研和生产指导中,植物水势的测定需求越来越高,为 满足需要,植物水势的测定方式也在不断更新和优化,并最终以仪器的形式展现在了用户的面前,那么植物水势测定的仪器是什么?它就是植物水势压力室。   

植物“诺亚方舟”收集30000余种植物

我国首个国家植物园近日迎来“满月”。设立于北京西北、太行山与华北平原过渡地带的国家植物园,分南、北两园,是在中国科学院植物研究所(南园)和北京市植物园(北园)现有条件的基础上,经扩容增效有机整合而成,总规划面积近600公顷。山地、台地和河漫滩等地貌类型为植物多样性提供了良好的生境。 2021年1