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中国科学院植物研究所郭亚龙研究组利用1115个全球广布的拟南芥自然品系,发现了拟南芥东西向扩张过程中发生了转座子负荷的累积,尤其是向东扩张的过程,在最东边的长江群体累积了最高的转座子负荷。研究表明,转座子的累积与扩散距离正相关,与遗传多样性负相关。有效群体大小能够解释转座子负荷变异的62%,高转座速率和自然选择也是近期扩张群体转座子负荷增加的重要原因。通过对转座的两个阶段(转录和转座,即转座子家族...
转座子(Transposable elements,TEs)是很多生物基因组中最主要的组成部分,在玉米中可达到80%以上。由于转座子序列长,突变速率快,与单碱基变异相比,可以更快速地产生大效应的突变。转座子能通过多种机制影响基因的功能和生物的表型。尽管转座子研究很多,但目前仍不清楚转座子究竟是对生物进化有利还是有害,遗传负荷变异的驱动力是什么。特别是,物种生境扩张过程中转座子负荷(TE load)...
近日,天文学国际期刊《太阳物理》(Solar Physics)发表了中国科学院云南天文台研究生沙飞扬等人的研究成果,通过深入分析丽江日冕仪散射光的抑制方法,结合图像分割法计算日冕与散射背景的强度,首次发现日冕仪中心附近洁净度对日冕散射背景产生了更大影响。
陕西省生物农业研究所科研成果专利。
中部三省(河南、湖北、湖南)生物化学与分子生物学会联盟第三届学术年会,于2023年11月18日至19日在湖北武汉顺利举行。来自中部三省近200名教师和研究生,相聚在枫叶正红、银杏初黄的同济医学院校园,围绕生物化学与分子生物学的教学、科研和人才培养,开展了深入的交流。本次会议由中部三省生物化学与分子生物学会联盟主办,湖北省生物化学与分子生物学学会、华中科技大学同济医学院基础医学院和华中科技大学细胞架...
科研之道-探寻动物医学的奥秘。
大麦(Hordeum vulgare L.)是世界第四大谷物,也是最古老的作物之一,属禾本科大麦属。大麦的花序为穗状花序,着生于茎秆顶部,由中央的花序轴和两侧的小穗所组成。大麦穗发育复杂,并且不同位置的小穗发育不均等,中间部位发育较快,两端较慢。在穗发育过程中,单个穗子顶端和底部约30%-50%的小穗/小穗原基会发生退化,导致了潜在籽粒数的极大损失。因此研究大麦穗部的发育过程对于揭示花器官发育的生...
气候变化正在持续增加全球干旱的频率、严重程度和持续时间,导致了大量树木死亡,进而威胁着森林生态系统健康。掌握干旱胁迫下树木死亡的驱动因子和规律是生态学研究关注的重要问题。干旱期间的树木死亡是一个复杂的生理生态过程,冠层结构被认为是其中的重要影响因素之一。一般认为,冠层结构对干旱期间树木死亡率的影响主要有两条途径:一是通过调控树木个体在干旱期间的水分供需,二是通过改变与邻体间的资源竞争与分配。但是,...
小麦(Triticum aestivum L.)是世界三大粮食作物之一,培育具有理想株型特征的小麦品种是缓解全球粮食危机的重要途径。穗是小麦的生殖器官,直接决定着小麦产量,基于穗部表型性状的小麦理想株型筛选是小麦高产品种培育的重要依据。近些年激光雷达技术的快速发展为小麦穗部表型特征提取提供了理想数据源。然而,小麦植株体积小、冠层同质性强、器官特征差异不明显,难以设计理想的几何特征实现麦...
中国科学院植物研究所郭自峰研究组利用六棱大麦测序品种Morex绘制了穗部发育的时空转录组图谱,该图谱覆盖大麦穗部发育的17个阶段,各阶段的小穗从上到下分为5个部位:顶部、中上部、中部、中下部和底部,每个部位设置3个重复,共255个样本。科研人员通过对这些样本的转录组数据分析发现,在5个部位共同表达的基因9228个,根据表达模式分为15个cluster,不同cluster的表达峰值分布在不同的发育时...
近日,人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会联合下发了《关于批准新设东北师范大学哲学等510个博士后科研流动站的通知》,中国科学院水生生物研究所(以下简称“水生所”)获批新设水产博士后科研流动站。截至目前,水生所已有生物学、环境科学与工程、水产3个博士后科研流动站。
大麦(Hordeum vulgare L.)是世界第四大谷物,也是最古老的作物之一,属禾本科大麦属。大麦的花序为穗状花序,着生于茎秆顶部,由中央的花序轴和两侧的小穗所组成。大麦穗发育复杂,并且不同位置的小穗发育不均等,中间部位发育较快,两端较慢。在穗发育过程中,单个穗子顶端和底部约30%-50%的小穗/小穗原基会发生退化,导致了潜在籽粒数的极大损失。因此研究大麦穗部的发育过程对于揭示花器官发育的生...
碳矿化是调控土壤碳储存和稳定性的关键过程,受到多种生物地球化学过程驱动。高氮输入通常会导致土壤可利用性碳限制、氮磷元素富集、交换性碱性阳离子淋失(K、Ca、Na、Mg)和有毒性微量元素积累(Fe、Mn、Cu、Zn),上述变化均会影响土壤的碳矿化作用。然而,富氮生态系统中这些因素在调节土壤碳矿化中的相对重要性仍不清楚。
磷素是维持植物生长和陆地生态系统完整性的重要营养元素之一,是全球干旱生态系统中仅次于氮素的限制性营养元素。过度放牧引起的草原退化造成了土壤侵蚀,从而导致表层土壤中磷的缺失。因此,人为添加磷素及其他养分元素被认为是加速退化草地恢复的一个重要技术途径。在此背景下,有必要研究添加的磷在经历过长期放牧和连续刈割的草原生态系统中的去向,以寻找人为和自然双重干扰下保持土壤肥力的适应性管理方案。
2023年11月7日至11月10日,应国际湖泊环境委员会的邀请,中国科学院水生生物研究所科研人员参加了在匈牙利举行的第十九届世界湖泊大会(19th World Lake Conference,WLC19)。该会议是由湿地国际联盟(WIUN)发起的国际湖泊环保领域内权威的学术会议。水生所科研人员一行7人,由徐军研究员带队,宋立荣研究员、曹特研究员、吴幸强青年研究员、张义青年研究员、杨甜甜特别研究助理...

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