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中国科学院微生物研究所专利:一株假格里尼翁苍白杆菌及其防治植物寄生线虫的应用
中国科学院微生物研究所专利:一株荧光假单胞菌pf27及其在植物促生中的应用
2022年12月22日,微生物研究所孔照胜研究组在The EMBO Journal期刊在线发表论文,揭示了油菜素内酯信号通路整合katanin复合体介导的微管切割,控制雄蕊花丝快速伸长、成功完成授粉的分子细胞机制。
植物基因组学国家重点实验室2020年度学术年会于2021年1月17日在中国科学院遗传与发育生物学研究所1号楼第三会议室召开,并同步开通了线上会议。会议由学术委员会主任韩斌院士、学术委员会副主任种康院士主持。学术委员会和专家指导委员会成员曹晓风院士、陈受宜研究员、方荣祥院士、黎家教授(线上)、李家洋院士、钱前院士、许智宏院士(线上)、张启发院士(线上)、周俭民研究员、朱立煌研究员、朱玉贤院士(线上)...
植物基因组学国家重点实验室2021年度学术年会于2022年1月8日在中国科学院遗传与发育生物学研究所1号楼第三会议室召开,并同步开通了线上会议。会议由学术委员会主任韩斌院士、学术委员会副主任种康院士、郭惠珊研究员共同主持。学术委员会委员陈晓亚院士(线上)、黎家教授(线上)、李家洋院士、钱前院士(线上)、万建民院士(线上)、周俭民研究员(线上)、朱玉贤院士、左建儒研究员,专家指导委员会委员陈受宜研究...
中国科学院微生物研究所植物基因组学国家重点实验室2021年度夏季青年学术论坛于2021年7月31日至8月1日在中国科学院遗传与发育生物学研究所成功召开。重点实验室课题组长、研究生和博士后等共计550余人参加了此次论坛。重点实验室副主任钱韦研究员致开幕辞,指出中国生科学研究蓬勃发展,但是从优秀到卓越的科学研究还需要更多、更广泛的学术交流支持,倡导广大的青年科研工作者积极参与,并对本次青年学术论坛的...
假单胞菌属是一类非常重要的细菌病害,该属内的铜绿假单胞菌作为机会致病菌,可以侵染动物和人。而侵染植物的丁香假单胞菌位列十大植物病原细菌之首,可以侵染番茄等作物,造成严重的经济损失。2020年1月10日,著名期刊The EMBO Journal 在线发表了刘俊课题组最新研究成果,题为“Tyrosine phosphorylation of the lectin receptor-like kinas...
质外体是植物细胞膜外由细胞壁和细胞间隙组成的系统,是植物抵御病原菌侵染的第一道屏障,在植物先天免疫中发挥重要作用。目前对于植物质外体免疫系统的组分及其在识别、防御病原微生物侵染过程中的生理功能还知之甚少。中国科学院微生物研究所夏桂先课题组研究人员从棉花和大丽轮枝菌互作体系中分离鉴定了来源于棉花质外体的富半胱氨酸蛋白CRR1和几丁质酶Chi28,以及来源于大丽轮枝菌的丝氨酸蛋白酶VdSSEP1,并对...
棉花黄萎病是由大丽轮枝菌引起的土传维管束病害,是制约我国棉花生产的首要病害。从棉花黄萎病抗性品种中发掘关键抗病基因,进而通过分子育种与传统育种相结合的方法提高主栽品种的黄萎病抗性,是当前棉花领域基础和应用研究的重点。
大丽轮枝菌是一种感染植物根部的土传性病原真菌,侵染包括棉花在内的多种双子叶植物,在新疆等农业种植区引起严重的农作物病害,是农作物生产和社会经济稳定的重大隐患。分离大丽轮枝菌的关键致病因子并解析其致病机理,将为发展创新的作物抗病技术提供重要候选基因。该研究方向也是中国科学院微生物研究所植物基因组学国家重点实验室的主攻领域之一。
在国家自然科学基金项目(项目编号:31571378、31501088)等资助下,中国科学院微生物研究所植物基因组学国家重点实验室孔照胜研究组在细胞骨架调控植物细胞形态建成方面再获新进展,通过遗传学、活细胞显微成像及数学模拟阐释了一个通过拮抗微管切割来调控微管骨架动态重构与细胞形态建成的新机制。研究成果以Augmin Antagonizes Katanin at Microtubule Crosso...
细胞自噬是真核生物体中一种高度保守的细胞内物质降解途径,在动植物生长发育、衰老及对环境胁迫的应答过程中发挥重要作用。细胞自噬与植物抵御病原(病毒、细菌、真菌)的侵染密切相关,参与调控基础防御及免疫或病害相关的细胞死亡,作用方式随病原种类及入侵方式的不同而相异。相对细胞自噬在植物先天免疫过程中的重要性,对其作用机制还知之甚少。利用不同的病原-植物互作体系,分离鉴定参与免疫应答的细胞自噬相关蛋白及细胞...
野油菜黄单胞菌(Xcc)可引起拟南芥、甘蓝等多种十字花科植物的黑腐病,是研究植物与病原细菌相互作用分子机理的重要模式菌。Xcc基因组中具有一个xccR/pip遗传位点,是细菌发挥致病功能所必需的。XccR是细菌群体感应转录因子LuxR的同源蛋白,因缺失相应的LuxI信号分子合成酶被称为LuxR solo蛋白。
序列特异性核酸酶使得基因组编辑成为可能,快速推动了基础和应用生物学的发展。CRISPR-Cas9系统自出现以来,作为可转化植物的基因组编辑工具已得到广泛应用。CRISPR-Cas9对基因组靶位点进行定向切割,造成DNA双链断裂。DNA双链断裂主要通过两种高度保守的机制进行修复,即非同源末端连接(Non-homologous end joining, NHEJ)和同源重组(Homologous re...
植物对病菌的识别主要存在于两个层面,对病菌表面保守的分子特征物质(PAMP)的识别(PTI,PAMPs triggered immunity)和对致病因子(effector)的识别 (ETI, Effector triggered immunity)。这两个层面上的识别都可以激活下游的抗病基因,而这些基因的激活很多是通过蛋白磷酸化修饰实现的。

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