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搜索结果: 1-15 共查到植物学 结构相关记录431条 . 查询时间(0.359 秒)
2023年10月7日,兰州大学生态学院刘建全团队联合四川大学、中国农科院烟草研究所等单位,在Nature Communications杂志在线发表了题为The pan-genome and local adaptation of Arabidopsis thaliana的研究论文,发现大片段结构变异在拟南芥不同生态型的本地适应中发挥着重要作用。
2023年10月7日,兰州大学生态学院刘建全教授团队联合四川大学、中国农科院烟草研究所等单位,在 Nature Communications 杂志在线发表了题为 The pan-genome and local adaptation of Arabidopsis thaliana 的研究论文,发现大片段结构变异在拟南芥不同生态型的本地适应中发挥着重要作用。
中国科学院植物研究所光合膜蛋白结构生物学研究组运用生理生化、晶体学、冷冻电镜和光谱学等多种技术手段,首次详细揭示了假根羽藻LHCII的同质三聚体和异质三聚体捕光天线复合物的精细结构和功能特征,发现可吸收绿光的管藻素和管藻黄素替代了常见绿藻和植物LHCII中的类胡萝卜素位点,同时两个额外的叶绿素b取代了原有的叶绿素a,这些色素变化共同增强了假根羽藻在潮间带光环境下对蓝绿色光的捕获能力。研究进一步发现...
2023年8月12-15日,第十四届全国植物结构与生殖生物学学术研讨会在哈尔滨举行。会议由中国植物学会植物结构与生殖生物学专业委员会联合东北林业大学生命科学学院、东北盐碱植被恢复与重建教育部重点实验室共同主办。来自全国43家高校和科研院所的150余名代表参加了会议。
生态系统是复杂的动态平衡系统。一方面,植物个体一直处在生长变化中,个体间差异巨大,且邻近个体间具有复杂的相互作用(主要表现为资源竞争)。另一方面,由大量个体组成的植物群落一般具有稳定的结构特征(如林冠高度分布、分层结构等)。如何准确刻画生态系统不同尺度的结构特征及其演变是生态学研究的核心问题之一,也是生态理论模型乃至地球系统模式建模的难点。
生态系统是复杂的动态平衡系统。一方面,植物个体一直处在生长变化中,个体间差异巨大,且邻近个体间具有复杂的相互作用(主要表现为资源竞争);另一方面,由大量个体组成的植物群落一般具有稳定的结构特征(如林冠高度分布、分层结构等)。如何准确刻画生态系统不同尺度的结构特征及其演变是生态学研究的核心问题之一,也是生态理论模型乃至地球系统模式建模的难点。
各位老师、同学们好!“第十四届全国植物结构与生殖生物学学术研讨会”将于2023年8月12-15日在哈尔滨市召开。欢迎老师和同学们踊跃报名参会。本届研讨会由东北林业大学生命科学学院、中国植物学会植物结构与生殖生物学专业委员会及东北盐碱植被恢复与重建教育部重点实验室(东北林业大学)共同主办,黑龙江大学生命科学学院协办。
2023年7月20日,中国科学院生物物理研究所李梅课题组和首都师范大学潘晓伟课题组合作在国际学术期刊《自然-植物》发表新研究成果,报道了小立碗藓独特PSI超分子复合物的精细结构,为揭示早期植物对陆生环境的适应提供重要线索。
绿色谱系植物从水生环境向陆生环境过渡的过程中,苔藓植物作为首次登陆的植物类群脱颖而出。苔藓植物包括苔类、藓类和角苔类。藓类中的小立碗藓(Physcomitrium patens,P. patens)作为重要的模式植物被广泛应用于各研究领域。
2023年5月1日,生物技术研究所作物高光效功能基因组创新团队研究发现GRAS家族转录因子OsSHR1/2通过影响生长素分布来调控水稻小脉发生与分化的分子途径,为在C3水稻中有效组装C4解剖学结构提供新的基因资源和理论基础。相关研究成果发表于国际著名期刊《植物细胞(The Plant Cell)》上。
各位老师、同学们好!“第十四届全国植物结构与生殖生物学学术研讨会”将于2023年8月12-15日在哈尔滨市召开。欢迎老师和同学们踊跃报名参会。本届研讨会由东北林业大学生命科学学院和中国植物学会植物结构与生殖生物学专业委员会共同主办,黑龙江大学生命科学学院协办,现将已确定的事宜通知。
22023年2月15日,作物所花生研究团队在国际学术期刊International Journal of Molecular Sciences(中科院二区,Top,IF=6.208)在线发表题为“Silicon Application for the Modulation of Rhizosphere Soil Bacterial Community Structures and Metaboli...
红松(Pinus koraiensis)是东北地区原始阔叶红松林内的建群树种;由于长期破坏性干扰,导致原始林内的红松基本消失殆尽、阔叶红松林退化形成次生林。因此,促进红松在次生林生态系统内的更新是恢复阔叶红松林的关键。但是,由于大面积次生林周围缺乏红松种源,或者即使存在红松种源(次生林周边有少量的红松人工林),松果采摘等人为干扰也会引起由于种源不足导致的红松天然更新障碍。由于红松球果成熟脱落后,必...
遗传渐渗,即基因通过一种遗传谱系向另一种近缘或远缘的遗传谱系的转移进而产生新的基因型组合,不仅达到了生物扩充其“基因库”的目的,也为自然选择提供了更多的遗传变异材料,从而有利于其适应新的环境。特别是近缘物种间的基因渐渗,其后代谱系携带的适应性渐渗的等位基因可能会表现出一系列与其任一亲本种相似的适应性特征,甚至会通过重组出现更优于亲本种的适应性特征。从而促进杂种谱系与亲本种间快速的生态位分化,适应新...
遗传渐渗,即基因通过一种遗传谱系向另一种近缘或远缘的遗传谱系的转移进而产生新的基因型组合,不仅达到了生物扩充其“基因库”的目的,也为自然选择提供了更多的遗传变异材料,从而有利于其适应新的环境。特别是近缘物种间的基因渐渗,其后代谱系携带的适应性渐渗的等位基因可能会表现出一系列与其任一亲本种相似的适应性特征,甚至会通过重组出现更优于亲本种的适应性特征。从而促进杂种谱系与亲本种间快速的生态位分化,适应新...

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