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中国科学院分子植物科学卓越创新中心韩斌研究组在水稻开花机制研究方面取得新进展(图)
韩斌 基因 遗传学 分子生物学
2023/11/17
2023年8月30日,The Plant Cell期刊在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心韩斌研究组完成的题为“WD40 domain-containing protein Ehd5 positively regulates flowering in rice (Oryza sativa)”的研究论文。该论文报道了一个最新克隆的水稻抽穗期相关基因Ehd5,通过影响开花基因Ehd1,Hd3a...
国家二级保护植物火桐在景东亚热带植物园首次开花(图)
火桐 景东 亚热带 植物园
2023/9/15
嘉氏羊蹄甲在景东亚热带植物园繁盛开花(图)
嘉氏羊蹄甲 景东 亚热带 植物园
2023/9/15
中国科学院西双版纳热带植物园引种的罗氏白娑罗双首次开花结果(图)
中国科学院 西双版纳 热带植物园 罗氏白娑罗
2023/9/15
冰天雪地,为何也有植物开花?(图)
植物开花 寒冷环境 梅花
2023/6/2
梅花、冬樱花、杜鹃花……哪怕是冰天雪地,也有植物开花。都说春暖花开,可是冰天雪地中为何也有植物开花?植物开花、展叶、结实等,都是对其生存环境的适应。在自然界,植物开花的目的是繁衍,实现自身基因的延续。在恰当的时节开花,能保证获得更大的生存优势。冬天开花的植物,也遵循这条规律。
开花转型时间决定了植物适合度并受一个复杂基因调控网络调控,该网络整合了内在遗传和外在环境因素的响应,如AGL16等MADS-box转录因子在开花时间调控过程中起到了重要作用(Hu et al. 2014);但AGL16在基因组水平上如何影响下游基因及其表达仍未知。
开花转型时间决定了植物适合度并受一个复杂基因调控网络调控,该网络整合了内在遗传和外在环境因素的响应,如AGL16等MADS-box转录因子在开花时间调控过程中起到了重要作用(Hu et al. 2014);但AGL16在基因组水平上如何影响下游基因及其表达仍未知。
中外科学家合作揭示开花植物染色质浓缩新机制
开花植物 染色质 浓缩
2024/1/23
2022年11月18日,《自然-通讯》(Nature Communications)在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心刘宏涛研究组撰写的题为CRY2 interacts with CIS1 to regulate thermosensory flowering via FLM alternative splicing的研究论文。该研究揭示了蓝光和环境温度通过CRY2-CIS1-FLM信号...
2022年11月18日,国际学术期刊Nature Communications在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心刘宏涛研究组题为“CRY2 interacts with CIS1 to regulate thermosensory flowering via FLM alternative splicing”的研究论文,本文揭示蓝光和环境温度通过CRY2–CIS1–FLM信号通路调节开花...
2022年11月18日,国际学术期刊Nature Communications在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心刘宏涛研究组题为“CRY2 interacts with CIS1 to regulate thermosensory flowering via FLM alternative splicing”的研究论文,本文揭示蓝光和环境温度通过CRY2–CIS1–FLM信号通路调节开花...
在全球气候变化背景下,日趋加剧的土壤盐碱化严重制约农作物的生产。土壤中过多的盐分不仅会造成植物生长受限,同时会消耗大量的能量以适应渗透调节,最终导致产量损失。因而在遭受到环境胁迫时,植物演化出多种进化策略以整合外源盐信号和内源发育信号,从而平衡生长发育和盐胁迫耐受性。其中改变开花时间是植物应对环境压力或刺激所采取的一种积极手段。尽管如此,鉴于不同性状之间的复杂关联,植物在盐胁迫响应应答的过程中,如...
2022年10月8日,中国农业科学院生物技术研究所玉米功能基因组团队与华南农业大学开展合作研究,发现控制玉米开花期主效QTL的候选基因ZmELF3.1,其与多个蛋白互作形成EC复合体,可促进玉米开花,并在玉米从热带向温带扩展过程中受到正向选择,为玉米花期遗传改良提供重要的遗传靶标。相关研究成果发表于《植物细胞(The Plant Cell)》。