東北地理所等在線蟲與植物早期互作研究中取得進展
在線蟲與植物早期互作過程中,植物寄生線蟲通過化學感受作用識別寄主植物的化學信號,揭示線蟲感知寄主釋放化學信號的分子機制有助于理解植物線蟲識別寄主的行為特征,為進一步從線蟲生活史的特殊階段挖掘新的防治技術提供重要理論基礎。 近日,中國科學院東北地理與農業生態研究所農田有害生物控制學科組利用模擬土壤三維透明的Pluronic膠系統,開展了大豆孢囊線蟲(SCN)和根結線蟲(RKN)對植物根的趨化性研究。兩種線蟲對三種不同寄主特性的植物(大豆、辣椒和萬壽菊)的三種組織材料(植物活體根尖、根的提取液及根的滲出液)趨化性研究結果表明,三種植物的活體根尖能夠吸引廣寄主的根結線蟲,而只有大豆吸引窄寄主范圍的大豆孢囊線蟲,這說明了線蟲對寄主的特異性識別;然而根的提取物和滲出物確對大豆孢囊線蟲有很強的吸引能力,但對根結線蟲是排斥的,說明植物根提取物和滲出物的組分和活體根相比已經改變。該發現顛覆了長期以來線蟲學家們認為線蟲對根的滲出物或者提取物......閱讀全文
植物凝集素對植物病原線蟲的作用
這方面研究相對較少,僅常團結等(2002)報道純化的雪花蓮外源凝集素(GNA)可以抗植物病原性線蟲。
什么是線蟲分離器?該儀器如何對植物線蟲進行分離?
線蟲是常見的土傳病害殺手之一,對農業的危害是非常大的。華南農業大學農學院植物線蟲研究室教授王新榮曾表示:“線蟲病最大的特點就是沒有特點。”說它沒特點,其實主要的原因是因為對線蟲的重視度不夠,因為線蟲通常存在于土壤、植物、動植物組織中,體積小,肉眼看不到,而且大家很容易將線蟲病和其他病原病害弄混,進而
研究發現植物線蟲線粒體蛋白跨界觸發植物免疫反應
華南農業大學植物保護學院教授卓侃/副教授林柏榮團隊在國家重點研發計劃、國家自然科學基金等項目的資助下,研究發現植物線蟲線粒體蛋白跨界觸發植物免疫反應。近日,相關成果發表于《尖端科學》(Advanced Science)。論文第一作者林柏榮表示,該研究發現根結線蟲的熱不穩定延長因子(EF-Tu)在線蟲
信號“壓力過大”植物
這一發現涉及到一種被稱為活性氧(ROS)的分子的集合,它是由任何需要氧氣的東西產生的,比如動物、人類和植物。但密歇根大學的羅恩·米特勒發現了活性氧的補救性質——它們作為一種交流信號的作用,可以表明植物是否承受了壓力。在農業、食品和自然資源學院任職的米特勒說:“當高溫和干旱的壓力因素疊加在一起時,植物
研究發現大豆響應孢囊線蟲早期侵染的信號通路
2月2日,《植物細胞》(The Plant Cell)雜志在線發表了華中農業大學植物科學技術學院教授郭曉黎課題組研究論文。該研究發現大豆LecRKs-CDL1-MPK3/6通路調控大豆孢囊線蟲抗性,并揭示了MAPK通過磷酸化CDL1正反饋增強免疫反應的新機制。 大豆孢囊線蟲(Heteroder
研究發現大豆響應孢囊線蟲早期侵染的信號通路
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517248.shtm
昆明植物所發現蟲草新種——高原線蟲草
線蟲草屬(Ophiocordyceps)全球已知約150種,分布于世界各地,其中冬蟲夏草(O. sinensis)和蟬花(O. sobolifera)是著名的藥用真菌。該屬有的物種常被當作冬蟲夏草的代用品。近日,中國科學院昆明植物研究所研究員楊祝良在鑒定一蟲草標本拉丁名時,經過文獻查閱、標本對比
植物所等發現植物免疫信號新組分
在植物的免疫反應中,病原微生物可以通過向植物體內注射效應蛋白來抑制植物的免疫反應進而增強其致病性,而植物也相應進化出了一類核苷酸結合富亮氨酸重復結構域受體蛋白(nucleotide-binding leucine-rich repeat domain-containing receptor,NL
植物所等發現植物免疫信號新組分
在植物的免疫反應中,病原微生物可以通過向植物體內注射效應蛋白來抑制植物的免疫反應進而增強其致病性,而植物也相應進化出了一類核苷酸結合富亮氨酸重復結構域受體蛋白(nucleotide-binding leucine-rich repeat domain-containing receptor,NL
陜西省植物線蟲學重點實驗室通過驗收
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507594.shtm隨著氣候變暖和現代設施農業規模的發展,植物病原線蟲病害已成危害我國北方特別是陜西省多種糧食和經濟作物的第二大病害。為此,2020年7月,陜西省科學技術廳批復以陜西省生物農業研究所為依托
特異性PCR檢測技術可高效準確鑒別植物線蟲
近日,陜西省生物農業研究所科研人員研究開發了一種特異性PCR(聚合酶鏈反應)檢測技術,能夠高效精確地從土壤樣品中鑒別出腐爛莖線蟲和鱗球莖莖線蟲。該技術將有助于縮短相關植物線蟲的檢測周期,提高檢測準確度,為植物線蟲的田間精準防控提供依據。植物線蟲是導致植物病害的四大病原之一,危害幾乎所有的糧食和經濟作
研究揭示孢囊線蟲拮抗植物共生微生物的機制
6月17日,《自然—微生物》(Nature Microbiology)在線發表了中國農業科學院植物保護研究所/深圳基因組研究所研究員楊青團隊與華中農業大學教授郭曉黎團隊合作的研究論文。該研究揭示了大豆孢囊線蟲通過分泌幾丁質水解酶HgCht2拮抗根瘤菌和叢枝菌根真菌等共生微生物建立共生關系的分子機
研究揭示孢囊線蟲拮抗植物共生微生物的機制
6月17日,《自然—微生物》(Nature Microbiology)在線發表了中國農業科學院植物保護研究所/深圳基因組研究所研究員楊青團隊與華中農業大學教授郭曉黎團隊合作的研究論文。該研究揭示了大豆孢囊線蟲通過分泌幾丁質水解酶HgCht2拮抗根瘤菌和叢枝菌根真菌等共生微生物建立共生關系的分子機制,
植物寄生線蟲調控寄主自噬體通路研究獲進展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/12/491032.shtm 近日,廣東省農業科學院水稻研究所聯合美國康奈爾大學在植物寄生線蟲調控寄主自噬體通路方面取得新進展。相關研究發表于New Phytologist。 自噬是真核生物中一種高度保
植物寄生線蟲調控寄主自噬體通路研究獲進展
近日,廣東省農業科學院水稻研究所聯合美國康奈爾大學在植物寄生線蟲調控寄主自噬體通路方面取得新進展。相關研究發表于New Phytologist。 自噬是真核生物中一種高度保守的生物學過程,它利用雙層膜結構的自噬體來隔離和運輸細胞質物質,并與溶酶體融合進行降解和再循環。在植物中,自噬是植物免疫的
東北地理所等在線蟲與植物早期互作研究中取得進展
在線蟲與植物早期互作過程中,植物寄生線蟲通過化學感受作用識別寄主植物的化學信號,揭示線蟲感知寄主釋放化學信號的分子機制有助于理解植物線蟲識別寄主的行為特征,為進一步從線蟲生活史的特殊階段挖掘新的防治技術提供重要理論基礎。 近日,中國科學院東北地理與農業生態研究所農田有害生物控制學科組利用模擬土
線蟲知識
2002 生理或醫學獎 Sydney Brenner John E Sulston H. Robert Horvitz這三位科學家以構造簡單的線蟲為研究對象,在觀察線蟲的細胞生長分化過程中,發現多個能夠調控器官發育與細胞程序性死亡的基因;并且證明包括人類在內的高等生物體內也有相對應的基因存在。200
我國學者在植物寄生線蟲抗性研究領域取得系列進展
在所有植物寄生線蟲的危害中,大約80%的經濟損失是由根結線蟲和孢囊線蟲導致的。目前主要利用化學藥劑進行防治,但高毒高殘留的化學藥劑已被禁用或者限制使用,不能滿足可持續農業發展的需要。利用植物抗性是最經濟和最有效的防治線蟲方法,而對抗性資源的篩選及植物抗性/防御反應機制等方面的研究是加速植物抗病育
昆蟲病原線蟲與寄主昆蟲棲境植物根系互作關系
昆蟲病原線蟲(Entomopathogenic nematodes, EPNs)是對環境和人類具有無毒無害且能夠被用來防治害蟲的一種生物,近年來受到越來越多的關注。利用EPNs防治害蟲在田間的應用取得了一定的進展,但田間的防效不太穩定,主要是由于很多環境因子影響,因此對EPN-昆蟲-植物的相互作
旋毛形線蟲
旋毛形線蟲是檢驗技師考試的內容,醫學教育網搜集整理相關內容供大家參考。 成蟲寄生于人和多種哺乳動物的小腸,幼蟲寄生于同一宿主的橫紋肌細胞內,被寄生的宿主既是終宿主又是中間宿主,但完成其生活史必須轉換宿主。 (1)形態 ①成蟲微小呈線狀,雄蟲長1.5mm左右,雌蟲長3~4mm ②幼蟲囊包:發
昆明植物所探索植物響應AHL信號刺激的內在機制
一氧化氮(NO)與過氧化氫(H2O2)作為植物內重要的第二信使,調控植物對復雜環境的生理適應。環鳥苷酸(cGMP)也是一類重要的信號物質,參與一氧化氮與過氧化氫信號介導的諸多生理響應過程,但是在植物響應逆境刺激過程中NO、H2O2與cGMP 之間的精細網絡調控尚需進一步探索。 AHL (N-a
研究發現阿司匹林抗線蟲衰老分子機理
阿司匹林作為一個非甾體類抗炎藥已經使用超過一個世紀,其長期廣泛被用于解熱、鎮痛、抗炎。由于其能抑制血小板聚集,近年又用于防治心絞痛、心肺梗塞、腦血栓。目前也有報道長期服用阿司匹林能夠改善很多健康狀況,但其分子機制尚未闡明。 中國科學院昆明植物研究所羅懷容研究組發現阿司匹林抗線蟲衰老及其新作
東方毛圓線蟲
東方毛圓線蟲是檢驗技師考試的內容,醫學教育網搜集整理相關內容供大家參考。 東方毛圓線蟲:成蟲主要寄生于綿羊、牛等食草動物體內,偶可寄生于人體引起該病。新鮮糞便中查到蟲卵為診斷依據。
廣州管圓線蟲
廣州管圓線蟲是檢驗技師考試的內容,醫學教育網搜集整理相關內容供大家參考。 廣州管圓線蟲:又稱嗜酸細胞增多性腦膜腦炎,成蟲寄生在鼠類的心、肺,人因食入某些陸生或水生螺類而感染。在人體大多發育為第五期幼蟲,主要寄生于人的中樞神經系統,引起腦膜腦炎。
糞類圓線蟲
糞類圓線蟲是檢驗技師考試的內容,醫學教育網搜集整理相關內容供大家參考。 糞類圓線蟲:主要寄生在人體小腸,幼蟲經皮膚或粘膜侵入人體,在體內移行并可侵入多個臟器,引起相應癥狀。診斷主要依靠從糞便、痰液或尿液中查到幼蟲,腹瀉患者有時可找到蟲卵。
Science子刊揭示植物新型信號機制
植物具有與人類和動物大腦中谷氨酸受體相似的受體。然而近日來自德國波鴻魯爾大學的生物化學家,與來自維爾茨堡大學和中國農業大學的同事們,發現這些受體并不識別谷氨酸,而是其他很多不同的氨基酸。該研究小組將這一研究發現報告在《科學信號》(Science Signaling)雜志上。 在擬南芥中
班氏吳策線蟲和馬來布魯線蟲的形態
班氏吳策線蟲和馬來布魯線蟲的形態是檢驗技師考試的內容,醫學教育網搜集整理相關內容供大家參考。 ①成蟲:絲線狀、乳白色、表皮光滑、頭端略膨大,呈橢圓形,雌雄異體。 ②微絲蚴(幼蟲):蟲體細長、無色透明、頭端鈍圓,尾端尖細,外被鞘膜。染色后頭端無核處稱頭間隙,體內有許多體細胞核,班氏絲蟲無尾核,馬
中科院植物所植物中發現動物體內信號通路
中國科學院植物研究所程佑發研究組的一項最新研究,在植物體內發現了一種在動物中高度保守的信號通路,它參與生長素介導的植物器官發生。相關結果日前在線發表于《科學公共圖書館—遺傳學》。 Hippo信號通路是近年來在動物中發現的一個信號通路,在調控動物細胞分裂、器官大小和腫瘤發生方面起重
簡述γ氨酪酸對昆蟲的防御作用
GABA有助于植物對外界天敵的防御。當昆蟲取食時由于植物受傷導致細胞破裂和組織受傷,這種機械切割會刺激植物中Ca2+的增加,植物在Ca2+刺激下分泌GABA作為一種抵御昆蟲取食的措施。在此過程中不存在茉莉酸類信號參與GABA的積累。昆蟲存在離子型GABA受體,其中果蠅的GABA門控氯離子通道亞基
簡述γ氨基丁酸對昆蟲的防御作用
GABA有助于植物對外界天敵的防御。當昆蟲取食時由于植物受傷導致細胞破裂和組織受傷,這種機械切割會刺激植物中Ca2+的增加,植物在Ca2+刺激下分泌GABA作為一種抵御昆蟲取食的措施。在此過程中不存在茉莉酸類信號參與GABA的積累。昆蟲存在離子型GABA受體,其中果蠅的GABA門控氯離子通道亞基