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氮素是植物生长所需的大量营养元素之一,也是作物产量的重要限制因素。尽管氮元素在大气中含量丰富,但植物不能直接利用大气中的氮气,而一些微生物可通过生物固氮把氮气转化植物可直接利用的含氮化合物。生物固氮可分为三类:自生固氮,联合固氮和共生固氮,其中共生固氮是固氮效率最高的类型。根据固氮微生物的类型主要分为蓝细菌共生固氮、放线菌共生固氮以及根瘤菌共生固氮。
氮素是植物生长所需的大量营养元素之一,也是作物产量的重要限制因素。尽管氮元素在大气中含量丰富,但植物不能直接利用大气中的氮气,而一些微生物可通过生物固氮把氮气转化植物可直接利用的含氮化合物。生物固氮可分为三类:自生固氮,联合固氮和共生固氮,其中共生固氮是固氮效率最高的类型。根据固氮微生物的类型主要分为蓝细菌共生固氮、放线菌共生固氮以及根瘤菌共生固氮。
2023年整合植物生物学前沿学术研讨会暨Journal of Integrative Plant Biology编委会成功召开(图)
整合植物 Journal of Integrative Plant Biology 编委会
2023/9/12
中国科学院昆明植物研究所应邀在Annual Review of Plant Biology发表关于植物与植物间通讯的综述文章(图)
Annual Review of Plant Biology 植物 根际分泌
2023/3/19
自然界中,植物并不是孤立存在的,而是经常与其它的生物产生多种多样的相互作用。植物与植物之间通过地上和地下部分产生的挥发物,以及利用根际分泌物进行互作已经得到了较深入的研究。近些年的研究表明,寄生植物与寄主植物间可以通过吸器,这一个特殊的器官,进行物质与信号交流;此外,丛枝菌根真菌的菌丝也能够在地下连接不同的宿主植物的根,通过庞大的菌根网络在不同的宿主植物间传递信号。
自然界中,植物并不是孤立存在的,而是经常与其它的生物产生多种多样的相互作用。植物与植物之间通过地上和地下部分产生的挥发物,以及利用根际分泌物进行互作已经得到了较深入的研究。近些年的研究表明,寄生植物与寄主植物间可以通过吸器,这一个特殊的器官,进行物质与信号交流;此外,丛枝菌根真菌的菌丝也能够在地下连接不同的宿主植物的根,通过庞大的菌根网络在不同的宿主植物间传递信号。
2022年7月28号,浙江大学生命科学学院黄建国教授团队在生态学领域顶级期刊Global Change Biology上发表研究论文“Climate warming leads to advanced fruit development period of temperate woody species but divergent changes in its length”,该研究阐明温带木本植...
植物在生长过程中会不停产生或释放挥发物,并由此而与外界的其他生物发生联系。一般情况下,植物为了逃避专食性昆虫为害,在未受植食性昆虫为害时往往只释放少量的挥发物;而当受到为害时,则会大大增加挥发物的释放量,以引诱植食性昆虫的天敌,达到间接防御植食性昆虫的目的。然而,上述生物学现象是否说明挥发物已进化成为植物直接和间接防御植食性昆虫的重要手段,至今仍存在很大争议。一个重要的原因是没有确凿的进化或实验证...
中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风研究组应邀在Current Opinion in Plant Biology撰写“组蛋白甲基化修饰在表观遗传调控和温度响应中的作用”综述文章
曹晓风 组蛋白甲基化 表观遗传 温度响应
2021/2/5
中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风研究组长期致力于高等植物表观遗传调控机理的研究,揭示了拟南芥组蛋白去甲基化酶JMJ14 (Cell Discov, 2015; Plant Cell, 2018)、REF6/JMJ12 (Nat Genet, 2011, 2016; Nat Commun, 2019; Cell Res, 2019)、JMJ13 (Nat Commun, 2019)、JMJ16...
中国科学院武汉植物园杨玉义研究员受聘为Environmental Research、Fungal Biology等期刊编委
杨玉义 研究员 Environmental Research、Fungal Biology 环境化学分析 环境微生物学
2021/1/26
近日获悉,武汉植物园杨玉义研究员受邀担任Environmental Research、Fungal Biology和Emerging Contaminants期刊编委。杨玉义研究员是武汉植物园环境基因组学学科组组长,主要从事湿地的环境化学分析、环境微生物学、分子生物学及湿地生态修复方面的研究,对长江中游湖泊的环境生态问题开展了长期系统的研究工作。已发表中英文论文71篇,谷歌学术h-index为25...
中国科学院遗传与发育生物学研究所李传友研究组应邀在Current Opinion in Plant Biology撰写茉莉酸信号通路转录调控机理的综述文章(图)
李传友 Current Opinion in Plant Biology 茉莉酸 信号通路 转录调控机理
2020/8/14
中国科学院遗传与发育生物学研究所植物基因组学国家重点实验室李传友研究组长期致力于茉莉酸信号途径的转录调控机理研究,发现Mediator亚基MED25在茉莉酸信号途径转录调控的各个层面都发挥重要作用。首先,MED25与茉莉酸信号途径的核心转录因子MYC2互作,将Pol II招募到MYC2靶标启动子区,实现了Pol II调控茉莉酸响应基因转录的特异性(Chen et al., 2012, Plant ...
中国科学院遗传与发育生物学研究所焦雨铃研究组应邀在Current Opinion in Plant Biology撰写力学调控植物器官塑形综述文章(图)
中国科学院遗传与发育生物学研究所 焦雨铃 Current Opinion in Plant Biology 力学调控 植物器官塑形
2020/7/6
中国科学院遗传与发育生物学研究所植物基因组学国家重点实验室焦雨铃研究组长期致力于植物器官塑形的研究,解析了多个参与植物器官发生的基因调控网络 (Guan et al., 2017 Curr. Biol.; Shi et al., 2018 Dev. Cell; Tian et al., 2019 Nat. Commun.; Cao et al., 2020 Curr. Biol.)。近年来,研究组...
中国科学院遗传与发育生物学研究所储成才研究员应邀在Current Opinion in Plant Biology撰写植物氮信号调控网络综述文章(图)
中国科学院遗传与发育生物学研究所 储成才 植物 氮信号
2020/4/17
中国科学院遗传与发育生物学研究所植物基因组学国家重点实验室储成才研究组长期致力于水稻营养高效吸收利用的分子基础解析及作物的分子设计育种研究,鉴定到硝酸盐转运蛋白NRT1.1B的自然变异是导致水稻籼粳亚群间氮利用效率差异的重要原因 (Hu et al., Nature Genetics, 2015),NRT1.1B的自然变异不仅导致籼稻硝酸盐吸收及转运的增强,同时触发更强的硝酸盐信号反应。进一步研究...
中国科学院分子植物科学卓越创新中心何祖华研究组应邀在Annual Review of Plant Biology撰写综述文章(图)
中国科学院分子植物科学卓越创新中心 何祖华 先天免疫系统 病原菌
2020/3/25
中国科学院分子植物科学卓越创新中心何祖华研究组长期致力于植物免疫、广谱抗病、抗病与发育互作机制研究和分子育种应用基础研究。鉴定克隆水稻广谱抗病基因,阐明植物广谱抗病的分子机制(Science, 2017; Cell Host Microbe, 2016; Mol Cell, 2019; Cell Res, 2011等);揭示植物抗病与发育等性状互作的分子通路(PNAS, 2012, 2013; N...
南京师范大学生命科学学院钟伯坚课题组在《Systematic Biology》发表绿色植物的起源与早期演化的研究成果(图)
南京师范大学生命科学学院 钟伯坚 课题组 绿色植物 早期演化
2019/5/24
近日,我校生科院钟伯坚教授课题组揭示了绿色植物的起源和早期演化历史。相关研究成果以“Accounting for uncertainty in the evolutionary timescale of green plants through clock-partitioning and fossil calibration strategies”为题在国际著名学术期刊Systematic Bi...