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水稻起源于热带、亚热带地区,对低温敏感。我国多数稻作区均有低温冷害发生。尤其是发生在孕穗期的障碍型冷害是我国东北水稻生产的重要限制因子,因其发生于水稻生长后期,一旦发生即无法补救,严重影响水稻产量和品质。深入了解水稻孕穗期耐低温胁迫的分子机制,进而通过分子设计,打破连锁累赘,促进耐冷、高产、优质性状快速聚合,高效培育耐低温水稻品种是从根本上防范障碍型冷害的重要途径。但受限于表型精准鉴定的制约,目前...
光是重要的环境信号,是植物进行光合作用的能量来源,参与调控植物各个阶段的生长发育过程,包括种子萌发、幼苗形态建成、叶片发育、茎的伸长与生长、向光性、气孔与叶绿体运动、开花、昼夜节律及避荫反应等。植物幼苗破土见光后,光信号迅速启动,发生光形态建成,即下胚轴生长受到抑制、子叶张开并变绿以进行光合作用,是植物早期生长的关键阶段。植物在漫长的进化过程中进化出敏感的信号系统来调节光形态建成,以响应不断变化的...
中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风研究组在优质牧草羊草基因组演化与育种取得重要进展(图)
曹晓风 牧草 羊草 基因组
2023/10/28
中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风研究组建立羊草基因编辑体系(图)
曹晓风 羊草 基因编辑
2023/10/28
Mol Plant|南昌大学王东团队和中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风团队揭示了长链非编码RNA DANA2调控植物干旱应答的分子机制(图)
Mol Plant 南昌大学 王东 中国科学院 曹晓风 长链非编码 植物干旱
2023/10/11
中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风研究组首次报道了拟南芥组蛋白H3K27me3去甲基化酶REF6/JMJ12,它能够通过其自身锌指结构域特异性识别基因组中CTCTGYTY基序从而去除H3K27me3/me2甲基化修饰,调控基因的时空表达,且REF6对靶位点的识别受到DNA甲基化修饰的抑制。
中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风研究组应邀在Current Opinion in Plant Biology撰写“组蛋白甲基化修饰在表观遗传调控和温度响应中的作用”综述文章
曹晓风 组蛋白甲基化 表观遗传 温度响应
2021/2/5
中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风研究组长期致力于高等植物表观遗传调控机理的研究,揭示了拟南芥组蛋白去甲基化酶JMJ14 (Cell Discov, 2015; Plant Cell, 2018)、REF6/JMJ12 (Nat Genet, 2011, 2016; Nat Commun, 2019; Cell Res, 2019)、JMJ13 (Nat Commun, 2019)、JMJ16...
中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风研究组长期从事核糖体生物合成及翻译调控机理研究。该团队前期研究工作发现拟南芥精氨酸甲基转移酶AtPRMT3通过促进pre-rRNA正确加工进而参与调控核糖体生物合成过程(Hang et al., 2014, PNAS)。该团队最新研究发现AtPRMT3及其互作蛋白RPS2在协同调控核糖体生物合成过程中具有重要功能。AtPRMT3功能缺失导致U3 snoRNP核...
2020年8月21日下午,中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风院士于生命科学学院1栋报告厅作了题为“组蛋白甲基化动态调控”的学术报告。来自生命科学学院及其他相关院系的众多师生现场聆听了报告。
美国国家科学院(National Academy of Sciences,NAS)于当地时间4月27日发布新当选院士名单,中国科学院院士、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员、学会副理事长、植物表观遗传学家曹晓风当选为美国科学院外籍院士。
当地时间2020年4月27日,美国国家科学院(National Academy of Sciences,NAS)宣布了最新当选的120名院士及26名外籍院士名单,以表彰他们在原创研究方面深耕取得的杰出成就。截至目前,美国国家科学院院士总人数达到2403人,外籍院士达到501人。澎湃新闻记者注意到,在最新公布的这份名单中,现年55岁的中国科学院院士、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员、植物表观遗...
中国科学院遗传与发育生物学研究所李家洋、曹晓风分别当选国际欧亚科学院(中国)副主席和国际欧亚科学院院士
中国科学院遗传与发育生物学研究所 李家洋 曹晓风 国际欧亚科学院 中国 副主席 国际欧亚科学院 院士
2019/11/29
2019年11月16日,24位中国学者增选为国际欧亚科学院院士。中国科学院院士、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员李家洋当选国际欧亚科学院(中国)副主席,中国科学院院士、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员曹晓风当选为国际欧亚科学院院士。