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国际竹藤中心专利:一种构建植物发育分子调控网络的方法及其应用
国际竹藤中心 植物发育 分子调控网络 分子生物学
2023/12/7
本发明涉及一种构建植物发育分子调控网络的方法及其应用,属于分子生物学技术领域。本发明针对组学鉴定的批量miRNA?靶基因对,先后运用双荧光素酶报告检测技术和荧光原位杂交技术验证候选miRNA及其靶基因的互作关系并定位其在组织和细胞中的位置,精确地实现了节点基因和关键开关miRNA在发育组织中的定位,能够精确地、具有时空特异性地反映植物组织发育过程分子调控的特点,对分子设计育种具有很高的指导意义和应...
中国科学院植物所在植物转座子进化方面取得进展(图)
植物转座子进化 生物基 自然群体
2023/12/13
转座子(Transposable elements,TEs)是较多生物基因组中主要的组成部分(在玉米中可达到80%以上)。与单碱基变异相比,转座子序列长、突变速率快,可更快速地产生大效应的突变。转座子能够通过多种机制影响基因的功能和生物的表型。尽管已有较多关于转座子的研究,但尚不清楚转座子对生物进化有利还是有害、遗传负荷变异的驱动力、物种生境扩张过程中转座子负荷(TE load)是否发生累积,以及...
2023年12月2日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心Chanhong Kim研究组在Plant Cell在线发表了题为“m6A reader ECT1 drives mRNA sequestration to dampen SA-dependent stress responses in Arabidopsis”的研究论文。该研究为阐明m6A驱动的mRNA修饰及其对植物胁迫响应的复杂影响提供了...
中国科学院昆明分院中南半岛北部季风的增强促进了植物多样性的发展(图)
植物 季风气候 演化
2024/1/10
中南半岛北部是热带亚洲与东亚植物区系之间扩散和交流的十字路口,该地植物的丰富性和特有性与强烈的季节性降水密切相关。此前已有化石记录表明,该地区的季风气候自古近纪以来就已建立,其强度虽低于现代,但长期保持了该地区的植物多样性。然而由于植物化石记录有限,该地区新近纪时植物多样性如何演化仍不清楚。
中国科学院植物所科研人员揭示内蒙古草原近四十年碳汇功能变化(图)
土壤碳 生态系统 森林尺度
2024/1/16
草原作为巨大的碳库,贡献了全球碳储量的三分之一,其中近90%的碳储存在土壤中。作为典型的干旱-半干旱生态系统,草原碳交换表现出剧烈的年际波动,成为主导全球陆地碳汇年际变异的主要区域。剧烈的年际波动和土壤碳通量的不确定性,导致草原碳汇功能评估一直存在巨大争议。内蒙古草原是我国温带草原分布面积最大的区域,不仅是我国传统的畜牧业基地,同时也是我国北方地区重要的绿色生态屏障。因此,在“双碳”背景下,准确量...
江西省植物学会第十四次会员代表大会暨学术年会在吉安召开(图)
江西省 植物学会 吉安
2024/1/28
中国科学院植物所等发现复杂森林冠层结构可降低干旱期间的树木死亡率(图)
森林 冠层结构 生态系统
2023/12/5
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,导致大量树木死亡,进而威胁森林生态系统健康。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复杂的生理生态过程,而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。然而,这两条...
2023年12月1日,国际知名学术期刊PNAS在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心和英国John Innes Centre合作的题为“Bimodular Architecture of Bacterial Effector SAP05 that Drives Ubiquitin-Independent Targeted Protein Degradation”的研究论文。该研究揭示了植原体...
中国科学院植物所科研人员发现氮富集导致地上植物和土壤种子库β多样性解耦合(图)
植物 土壤种子 耦合 生态系统
2024/1/16
大气氮沉降通常会提高陆地生态系统植物生物量,降低物种多样性。但是,氮沉降对地上植物和土壤种子库β多样性的影响是否一致尚不清楚。β多样性的变化可以由两个不同的过程引起,包括物种的替换(丰度平衡变化)和丰度差异(丰度梯度变化)。氮富集状态下确定性过程和随机性过程可能会通过物种替换与丰度差异来影响群落β多样性的响应。然而迄今为止,很少有研究同时考虑地上植物和土壤种子库群落构建对氮富集的响应及其机制。
中国科学院植物研究所科研人员在植物转座子进化方面取得新进展(图)
植物 转座子 进化 基因组 The Plant Cell 遗传
2024/1/28
中国科学院遗传发育所在植物磷酸化蛋白质组学技术研发方面获进展(图)
遗传发育 植物磷酸化 蛋白质
2023/12/5
蛋白质磷酸化是在激酶催化下将磷酸基团转移到底物蛋白质上的可逆过程,是能够调控蛋白质结构与功能且参与细胞内信号转导的重要翻译后修饰,在植物的生长、发育、环境适应以及作物的产量和品质调控中发挥着重要作用。深度解析磷酸化蛋白质组,是探讨磷酸化如何参与这些生物学过程以及筛选与作物重要农艺性状相关的关键磷酸化靶点的有效手段。然而,与动物相比,植物磷酸化蛋白质组的深度解析在技术上更具挑战性。这是由于植物细胞具...