野生大麥角質層基因Eibi1的克隆及其抗旱機理研究獲進展
中國科學院寒區旱區環境與工程研究所植物生理生態與生物工程實驗室陳國雄課題組研究人員聯合日本、以色列、瑞士等國科學家,在綜合性科技期刊PNAS上發表了題為An ATP-binding cassette subfamily G full transporter is essential for the retention of leaf water in both wild barley and rice的文章。 研究以野生大麥和水稻為實驗材料,克隆了與植物抗旱密切相關的角質層基因Eibi1,發現該基因與葉片角質層保水功能密切相關。該基因編碼ABCG全轉運子,把角質成分從細胞內運轉到葉片表面形成功能性角質層。此項研究首次在單子葉植物中發現了與角質運轉相關的ABCG全轉運子的基因,此前僅在擬南芥中發現2個與角質運轉有關的ABC半轉運子ABCG11/ABCG12。Eibi1基因編碼ABC轉運蛋白G亞家族的一個全轉運......閱讀全文
野生大麥角質層基因Eibi1的克隆及其抗旱機理研究獲進展
中國科學院寒區旱區環境與工程研究所植物生理生態與生物工程實驗室陳國雄課題組研究人員聯合日本、以色列、瑞士等國科學家,在綜合性科技期刊PNAS上發表了題為An ATP-binding cassette subfamily G full transporter is essentia
NimbleGen大麥外顯子組捕獲快速定位多節矮稈突變基因
在農業生產中,性狀相關的基因定位對于科學育種十分重要,傳統的遺傳重組定位具有指導意義和實用價值,但傳統方法周期長、耗費大。隨著二代測序的發展,DNA測序速度大大加快、成本大大降低,使得通過測序法進行的基因定位(mapping-by-sequencing)成為越來越多動植物研究的主要手段。對合適的樣本
基因槍法轉化大麥實驗
實驗材料麥穗 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?試劑、試劑盒植物凝膠 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 乙醇 ? ? ? ?
基因槍法轉化大麥實驗
實驗材料麥穗試劑、試劑盒植物凝膠乙醇次氯酸鈉蒸餾水亞精胺儀器、耗材EP 管移液槍實驗步驟1. 組織培養基的準備( 1 ) 首先準備所需濃度 2 倍的植物凝膠,高壓滅菌(見注 2 ) 。( 2 )? 所有的組織培養基都要過濾滅菌,因此除了無菌的儲備液,其他培養基成分按所需濃度 2 倍的量混勻,調到合適
基因槍法轉化大麥實驗(二)
4. 粒子轟擊幼胚(1) 幼胚滲透處理轟擊前,取分離 1 天后的幼胚,放在高滲培養基中處理 4 h。每皿 20~30 枚幼胚,置于培養皿中心 1.6 cm2 范圍內,盾片朝上。胚可以放得緊密一些,但相互之間不要碰到。轟擊之后幼胚繼續高滲處理 16 h。(2) 基因槍準備① 基因槍所有組件和內部的槍體
基因槍法轉化大麥實驗(一)
實驗材料?麥穗試劑、試劑盒?植物凝膠乙醇次氯酸鈉蒸餾水亞精胺儀器、耗材?EP 管移液槍實驗步驟 1. 組織培養基的準備( 1 ) 首先準備所需濃度 2 倍的植物凝膠,高壓滅菌(見注 2 ) 。( 2 )? 所有的組織培養基都要過濾滅菌,因此除了無菌的儲備液,其他培養基成分按所需濃度 2 倍的量混勻,
Nature公布大麥基因組圖譜
大麥是世界上最重要的糧食作物之一,17日Nature公布了目前為止最完善的大麥基因組測序圖譜。這項由美國農業部主導的大工程,在德國、日本、芬蘭、澳大利亞、英國、美國和中國科學家們的共同努力下,歷經六年終于取得了重大進展。大麥基因組圖譜將成為人們提高大麥產量、增強大麥抗蟲抗病能力、增加大麥營養價值
Cell子刊:蛋白通道的轉運新解
加州理工學院的化學家首次成功模擬了一個蛋白通道的生物學功能,即允許特定蛋白通過細胞膜的過程。以往原子級別的動態模擬一般只達到納秒水平,而他們成功進行了一分鐘的原子動態模擬,詳細展示了Sec易位子的作用機制。化學助理教授Thomas Miller及其研究生Bin Zhang將這項成果發表在Ce
大麥基因編輯修飾淀粉研究獲進展
近日,四川農業大學小麥研究所鄭有良教授團隊江千濤教授研究組利用CRIPR/Cas9技術對大麥淀粉合成酶基因SSIIa進行基因編輯,獲得了高抗性淀粉大麥新種質,結合酶活、轉錄組和代謝組學闡明淀粉的特性變化機制,相關成果發表在國際著名學術期刊《碳水化合物聚合物》(Carbohydrate Polymer
大麥6號染色體基因測序研究
2013年11月15日,成立于1875年的嘉士伯實驗室和華大基因旗下子公司――深圳華大科技服務有限公司(簡稱“華大科技”)宣布,雙方將聯合開展大麥6號染色體基因組破譯工作,旨在為培育大麥新品種提供具有價值的資源。 基因序列信息是開展快速及現代育種的核心,有助于挖掘有利遺傳突變,加速農作物育種改
大麥根的質膜轉運體控制鹽脅迫后的Na+/K+平衡
關鍵詞:鹽脅迫(salt-stress); 大麥(barley); 非損傷離子選擇性微電極技術(MIFE); K+ flux; Na+ flux.參考文獻:Zhonghua Chen, et al, Plant Physiology, 2007,145, 1714-1725 全文下載:請點擊下載AB
野生型基因的概念
在自然群體中往往有一種占多數的(因此常被視為正常的)等位基因,稱為野生型基因。
科學家發現決定大麥“睡”多久的基因
氣候變化給現代農業帶來了新的挑戰。近日,中國科學院青藏高原研究所等研究團隊,破解了大麥種子“睡”多久由什么決定的問題。種子休眠,是指種子在適宜發芽的條件下仍“按兵不動”,直到環境真正安全才“啟動”發芽,這是農作物在馴化過程中被深刻改造的關鍵性狀之一。然而,種子休眠是一把“雙刃劍”,即休眠時間太短,成
農業領域中的應用高分辨熔解曲線分析技術
高分辨熔解曲線分析技術(High Resolution Melting Curves Analysis)是近年來發展起來的一種檢測基因突變和刷選SNP的新方法。這種方法也可以與標記和非標記探針結合對已知位點的突變和SNP進行檢測以及用于SSR(STR)等短串聯重復分子標記分析。該技術已經被大
作物基因組學研究進展(二)
⑵小麥基因組研究小麥是全球最重要的糧食作物之一,小麥的穩產和增產對我國乃至全世界糧食安全的影響舉足輕重。近年來由于全球氣候變化、環境變化的影響,小麥生產面臨嚴峻的挑戰,對于小麥的育種和品種改良工作提出了新的要求。普通小麥(Triticum aestivum L.)是3個不同亞基因組形成的異源
Cell子刊:胞外體,膜蛋白的轉運倉
麻省大學UMass醫學院的一項新研究顯示,胞外體(exosome)能夠在關鍵的信號傳導過程中,將蛋白從神經元運送到肌肉細胞,文章發表在Cell旗下的Neuron雜志上。研究顯示,胞外體可以轉運膜蛋白,在神經系統的細胞間通訊中具有重要作用。此外,這項激動人心的發現意味著,胞外體可以用來裝載治療藥物
Cell子刊:鈉離子通道蛋白的轉運之謎
神經沖動以電脈沖的形式,實現中樞神經系統的信息交流。為了發揮正常功能,起始神經沖動的關鍵蛋白必須到達正確的位置,不過一直以來人們并不了解這一過程的具體機制。現在,科學家們解開了這個謎團,鑒定了上述過程中的關鍵分子。 神經元需要通過神經沖動,將知覺、運動、思維和情感信息發送給神經回路中的其他
科學家成功繪制出大麥基因組草圖
據物理學家組織網10月17日報道,一個國際科學家小組在《自然》雜志上公布了高分辨率的大麥基因組草圖。這項突破是朝著研發更優良的大麥新品種邁出的關鍵一步,不僅有助于防治禾谷類作物疾病,滿足氣候變化條件下的糧食需求,同時也會對啤酒和威士忌行業產生重要影響。 大麥基因組的大小幾乎是人類基因組的兩
多國科學家破譯大麥主要致病真菌基因組
一個由數國科研人員組成的研究小組日前成功破譯了大麥的主要致病真菌——禾本科布氏白粉菌的基因組。這項成果將有助于人們了解真菌的特性,從而研究出防治植物病蟲害的新方法。 這項研究由美國、法國、英國、德國、丹麥等國的研究人員合作完成。研究者在最新一期美國《科學》雜志上報告說,真菌是植物的主
小麥野生遠祖基因組測序完成
11月15日出版的《自然》雜志刊登了一篇研究論文稱,美國加州大學戴維斯分校科學家領導的國際團隊,成功為小麥的一種野生遠祖——節節麥(Aegilops tauschii)進行了基因組測序,向破解小麥基因組難題邁進了一步。 作為全球主要糧食作物,小麥為人類提供了超過20%碳水化合物和23%蛋白質等
多重基因編輯改善野生稻農藝性狀
近日,中國農業科學院農業基因組研究所超級稻種質創新團隊利用多重基因編輯成功改善了野生稻農藝性狀,為現代育種工作提供了新策略。相關研究成果發表在《植物學報(英文版)》(Journal of Integrative Plant Biology)上。水稻的栽培品種起源于野生稻。在長期的馴化過程中,野生稻中
科學家發現野生稻“長壽基因”
中國科學院分子植物科學卓越創新中心韓斌院士團隊、王佳偉研究員團隊合作,首次克隆了決定野生稻多年生習性的關鍵基因Endless Branches and Tillers 1(EBT1),并闡明了該基因座位表達模式的改變,是水稻在馴化過程中由多年生“長壽”植物變為一年生“短命”植物的導火索,深化了人們對
浙江大學張國平教授新PNAS發表新成果
此前的考古、歷史和分子研究指出,近東地區的新月沃土是栽培大麥起源和馴化的中心地帶。然而,近年來有越來越多的證據表明,栽培大麥的起源地可能不只一個。 浙江大學和Haifa大學的研究團隊首次通過RNA測序和基因組相似性分析,對大麥的馴化過程進行了深入研究。他們發現,西藏高原及其附近的地區也是栽培大
華人學者Nature子刊揭示蛋白轉運調控新機制
來自美國南加州大學的分子微生物學家們發現了細胞中的一些錯綜復雜的調控機制,其有可能促使開發出治療癌癥和其他疾病的新療法。他們的研究結果發表在《自然細胞生物學》(Nature Cell Biology)雜志上,對于獲得對細胞生物學的基本理解具有深遠的意義。 該研究的領導者、南加州大學No
關于葡萄糖轉運子1缺乏綜合征的簡介
葡萄糖轉運子1缺乏綜合征(glucose transporter 1 deficiency syndrome,GLUT1-DS)由De Vivo于1991年首先報道,本病呈常染色體顯性遺傳,以散發病例多見。其致病基因SLC2A1定位于1p34.2,編碼葡萄糖轉運子1蛋白,葡萄糖轉運子1在腦毛細血
浙江大學特聘教授參與發表Nature封面文章
來自國際大麥測序聯盟(IBSC)的研究人員公布了大麥基因組精細圖譜研究重大研究成果:深入分析大麥麥芽品質相關基因,明確了大麥麥芽品質相關基因的結構變異,為高品質大麥育種指明了方向,這項研究對大麥種質資源利用及相關基因的克隆和鑒定工作都具有重要意義。 這一研究成果公布在4月26日的Nature雜
作物基因組學研究進展
摘要:農作物基因組學研究的發展,對于有效利用現代分子生物學手段進行物種的遺傳改良發揮了重要作用。隨著測序技術的發展,已經實現對重要農作物,如水稻、小麥、玉米、大豆、油菜、棉花、蔬菜等作物基因組的測序或重測序,在此基礎上完成對控制重要農藝性狀基因的克隆和鑒定。本文綜述了2017年度主要農作物基因組
植物所揭示鹽芥適應高鹽低磷生境的分子機制
土壤鹽漬化通常和土壤貧瘠相伴,嚴重影響植物生長。鹽生植物在貧瘠的鹽漬生境下仍能良好生長,說明其可能具有獨特的養分吸收利用機制。已有研究表明,鹽芥(Eutrema salsugineum)除耐鹽外,對低磷脅迫也有較強的耐受性,這與該物種高鹽低磷的生長環境相適應。研究鹽芥適應高鹽低磷生境的分子機制,
關于葡萄糖轉運子1缺乏綜合征的病因分析
葡萄糖是腦組織的主要能量來源。葡萄糖轉運子1是哺乳動物血腦屏障的重要葡萄糖轉運體,為含492個氨基酸的漿膜蛋白質,有12個跨膜域(transmembranedomains,TMD)。編碼葡萄糖轉運子1的基因為SLC2A1,其突變導致血腦屏障上的葡萄糖轉運子1蛋白表達減少,功能部分或完全喪失,葡萄
遺傳發育所細胞壁合成底物運送的分子機理研究獲重要進展
細胞壁是由纖維素、半纖維素和果膠構成的復雜多糖網絡結構,也是植物膨壓驅動細胞生長的物質基礎。水稻細胞壁研究對于抗倒伏和水稻植株形態等農藝性狀的改良具有重要意義。植物細胞壁多糖除纖維素在質膜上合成外,其他多糖主要在高爾基體內合成。而所需底物、各種核苷糖分子(nucleotide su