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中南林业科技大学微生物生理代谢与发酵应用团队,全面评估了鱼藤酮对蛹虫草深层发酵过程中合成虫草素的影响,发现了对害虫线粒体呼吸链有抑制作用的鱼藤酮,可显著促进蛹虫草真菌中虫草素的合成代谢,进一步通过转录组学分析、代谢组学分析并结合双组学联合分析,阐明了经由能量代谢、氨基酸代谢和核苷酸代谢等途径介导的鱼藤酮调控虫草素生物合成的相关机制。成果以“Multi-omics analysis unravels...
Throughout the ocean, billions upon billions of plant-like microbes make up an invisible floating forest. As they drift, the tiny organisms use sunlight to suck up carbon dioxide from the atmosphere. ...
植物根系与微生物建立多种多样的互作关系,其中,菌根真菌与植物共生能促进植物对矿质元素尤其是磷和氮的吸收;作为交换,植物将其光合作用合成的碳源提供给菌根真菌。宿主植物与菌根真菌之间的营养交换直接影响了生态系统中的关键土壤进程、碳循环以及植物的生长状况和对逆境胁迫的抗性,对植物和微生物生态系统有重要影响。近些年来,随着分子生物学和微生物组学等技术的发展和应用,在菌根共生信号识别、转导和营养交换与调控方...
近日,国际真菌学协会(International Mycological Association)在其会刊IMA Fungus上刊登了中国菌物学会副理事长中科院微生物研究所白逢彦研究员获得Johanna Westerdijk奖的消息和颁奖词。2022年4月底,在荷兰阿姆斯特丹举办的 “the Rise of the Fungi”学术研讨会上,白逢彦研究员获此奖项。
美国农业部农业研究服务部(ARS)和华盛顿州立大学的一个小组发现了一种蛋白质,这种蛋白质能让600多种植物中导致白霉茎腐烂的真菌克服“植物防御”。该项研究成果近日发表在《自然·通讯》杂志上。对这种名为SsPINE1的蛋白质的了解,可帮助研究人员开发新的、更精确的控制系统,用于控制攻击马铃薯、大豆、向日葵、豌豆、扁豆、油菜和许多其他阔叶作物的菌核菌。在严重暴发的一年,菌核菌造成的损失可能高达数十亿美...
March 5, 2007,WALNUT CREEK, CA--On the road to making biofuels more economically competitive with fossil fuels, there are significant potholes to negotiate. For cellulosic ethanol production, one majo...
18 Jan. 2007,Beer, wine, cheese, sausage, and sauerkraut are all made using live, growing, dividing bacteria, yeast and other fungi. In just a single slice of cheese, you willingly swallow about 10 mi...

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