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中国科学院植物研究所植被与环境变化国家重点实验室植被生态学与植被图志研究组(郭柯)(图)
中国科学院植物研究所植被与环境变化国家重点实验室 植被生态学与植被图志研究组 植被生态学 植被图志
2022/7/10
人类活动日益加剧,引起了大气氮沉降的增加,威胁着多种生态系统。然而,对于物种周转的季节动态如何决定自然生态系统物种丰富度对氮添加量和添加频率响应的研究还缺乏长期的实验证据。
中国科学院植物研究所揭示质体基因组多样性演化的机制(图)
质体基因组 多样性 生物演化
2022/9/13
中国科学院植物研究所揭示钙信号调控植物愈伤组织形成机制(图)
钙信号 植物愈伤组织 植物再生能力
2022/9/13
中国科学院植物研究所科研人员揭示钙信号调控植物愈伤组织形成机制(图)
钙信号调控 植物细胞
2022/11/11
植物细胞具有很高的全能性,它赋予植物在活体和离体条件下极强的再生能力。目前基于植物细胞全能性发展起来的植物离体再生体系已被广泛应用于植物生物技术和基因改良中。在经典的植物离体再生体系中,生长素诱导的愈伤组织形成是离体再生的第一步,它一直被认为是植物细胞脱分化获得全能性的过程,也在很大程度上决定了植物的再生能力。最近的研究显示,生长素诱导的愈伤组织形成通过根发育通路实现,在此过程中根干细胞特征基因的...
中国科学院植物研究所植物所科研人员研究揭示植物生活史性状与生殖代价的关系(图)
植物 生殖 环境因子 群体动态
2022/11/11
在自然环境中,生物个体所能获取的资源(能量、空间和传粉者等)是有限的,为了实现最大的适合度,生物会充分利用有限的资源优化生活史变量,比如存活与生殖之间、子代的数量与大小之间存在的此消彼长的权衡现象。生殖代价指的是当前的生殖与未来的适合度之间的权衡,影响着生物适应性进化和群体动态。生殖代价的表达依赖于环境条件,而环境的时空变化会使生殖代价和最优生活史随之发生变化。以往的研究主要关注环境因子如温度、生...
中国科学院植物研究所等揭示叶绿体蛋白转运与质量控制的新机制(图)
叶绿体蛋白 光合作用 半自主细胞器
2022/6/21
叶绿体是光合作用的场所,也是重要的生物反应器。作为半自主细胞器,叶绿体含有3000多个蛋白,其自身基因组仅编码100个左右蛋白,其他蛋白由核基因组编码并通过叶绿体被膜上的TOC和TIC复合体转运。大部分核基因编码的前体蛋白以未折叠状态进入转运复合体,分子伴侣和蛋白酶组成的质量控制系统可确保所有进入叶绿体的多肽正确折叠或降解。然而,对于叶绿体内膜TIC复合体的组分、马达蛋白的组成以及从细胞质进入叶绿...
中国科学院植物研究所揭示丁香属全基因组、演化历史及花香形成机制(图)
丁香 木本芳香植物 木犀科 华北紫丁香
2022/6/23
丁香属为温带起源的木本芳香植物,是木犀科(Oleaceae)中较为古老的类群,全属30余种(变种),除3种在巴尔干半岛和北海道分布以外,其余在中国均有野生分布。作为观赏植物,丁香拥有约1400年的栽培历史和约200年的育种历史,其药用功能的开发和芳香精油的利用由来已久。然而,丁香属全基因组信息的缺乏,限制了科学家解析其时空演化格局,并阻碍了其药用功能的深度挖掘与定向育种目标的高效实现。
中国科学院植物研究所科研人员揭示质体基因组多样性演化的机制(图)
基因 多样性演化 植物细胞
2022/11/11
2022年来质体基因组研究揭示了复杂多样的结构和序列变异,对教科书上经典的四分体结构提出了挑战。质体基因组多样性演化的机制常被笼统地诉诸于DNA修复系统可能存在缺陷。科研人员在前期工作中发现石松类卷柏科植物细胞器靶向的DNA修复系统中缺失RecA1和RecA3,卷柏质体基因组结构呈现出复杂多样的变异,是深入探讨质体基因组演化机制适用的自然突变体系。目前研究表明,卷柏科植物质体基因组具有标志性同向重...
中国科学院植物研究所科研人员揭示冬季降雪变化对草地碳氮循环季节动态的调控机制(图)
冬季降雪变化 碳氮循环 季节动态 调控机制 温带草地 Global Change Biology(2022) Functional Ecology(2021)
2022/7/9
中国科学院植物研究所科研人员应邀发表花瓣发育和复杂化综述文章(图)
花瓣发育 进化发育生物学
2022/11/11
花瓣是被子植物吸引传粉者的重要媒介,在颜色、大小、形状和功能等方面呈现出丰富的多样性。根据其是否具有复杂的基本结构和表皮修饰,花瓣可以被分为简单花瓣(simple petal)和复杂花瓣(elaborate petal)。由于能够促进植物与动物的互作,复杂花瓣被认为与一些植物类群的辐射分化有关。因此,对复杂花瓣发育和进化过程和机制的研究,一直是植物学和进化发育生物学领域的重要内容。
中国科学院植物研究所揭示叶绿体MORF蛋白的分子伴侣特性(图)
叶绿体 MORF蛋白 分子伴侣
2022/9/16