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  • 植物所在生物鐘調控水稻耐鹽性機制解析研究中獲進展

    水稻是主要糧食作物,對鹽脅迫敏感,鹽漬環境會導致水稻產量顯著下降。生物鐘是內在的時間維持機制,在調節植物非生物脅迫響應過程中發揮關鍵作用,然而,目前關于水稻生物鐘核心組分是否參與耐鹽性調節及其相關機制尚不清楚。 中國科學院植物研究所研究員王雷研究組發現,在轉錄水平,水稻生OsPRR(Oryza sativa Pseudo-Response Regulator)基因家族的5個成員中只有OsPRR73基因可以特異性地響應鹽脅迫信號。在T-DNA插入或基因編輯導致osprr73功能缺失的突變體中,多個水稻生物鐘相關基因的表達時相和表達幅度受到影響,表明OsPRR73為水稻生物鐘的核心組分。在高鹽環境中,osprr73功能缺失突變體均表現出鈉離子和活性氧(Reactive Oxygen Species, ROS)高度積累,從而耐鹽性降低的表型。進一步的表型分析發現,osprr73突變體對Na2SO4敏感而對MgCl2和甘露醇不敏感......閱讀全文

    從水稻中克隆出提高水稻抗旱抗鹽能力的基因

       近日,周口師范學院唐躍輝博士帶領該校的河南省作物分子育種與生物反應器重點實驗室植物逆境研究課題組,從水稻中克隆獲得了響應干旱和鹽脅迫的基因,該基因能夠提高水稻抗旱抗鹽的能力。該研究成果在線發表于國際知名期刊《植物科學前沿》。  據悉,中國占到全球鹽漬化總面積的1/10,且呈現上升的趨勢。近年來

    植物所在生物鐘調控水稻耐鹽性的機制解析中獲進展

      水稻是全球主要的糧食作物,對鹽脅迫敏感,鹽漬環境會導致水稻產量顯著下降。生物鐘是內在的時間維持機制,在調節植物非生物脅迫響應過程中發揮關鍵作用,但目前,學界尚不清楚水稻生物鐘核心組分是否參與耐鹽性調節及其相關機制。  中國科學院植物研究所研究員王雷課題組發現,在轉錄水平,水稻生OsPRR(Ory

    植物所在生物鐘調控水稻耐鹽性機制解析研究中獲進展

      水稻是主要糧食作物,對鹽脅迫敏感,鹽漬環境會導致水稻產量顯著下降。生物鐘是內在的時間維持機制,在調節植物非生物脅迫響應過程中發揮關鍵作用,然而,目前關于水稻生物鐘核心組分是否參與耐鹽性調節及其相關機制尚不清楚。  中國科學院植物研究所研究員王雷研究組發現,在轉錄水平,水稻生OsPRR(Oryza

    植物泌鹽的概念

    中文名稱泌鹽英文名稱salt excretion定  義植物通過莖、葉表面上密布的鹽腺把吸收過多的鹽分排出體外的現象。應用學科生態學(一級學科),生理生態學(二級學科)

    植物鹽調節的定義

    中文名稱鹽調節英文名稱salt regulation定  義植物通過拒鹽和排鹽以避免鹽分過多造成危害的機制。應用學科生態學(一級學科),生理生態學(二級學科)

    鹽生植物的定義

    土壤中可溶性鹽分過多對植物的不利影響稱為鹽害,而植物對鹽害的耐受能力稱為耐鹽性。有些植物在系統發育中對鹽分產生了適應性,這類植物稱為鹽生植物。

    植物聚鹽的概念

    中文名稱聚鹽英文名稱salt accumulation定  義某些植物可從土壤中吸收大量鹽分并積累在體內而不受傷害的現象。應用學科生態學(一級學科),生理生態學(二級學科)

    植物鹽脅迫的定義

    中文名稱鹽脅迫英文名稱salt stress定  義植物由于生長在高鹽度生境而受到的高滲透勢的影響。應用學科生態學(一級學科),生理生態學(二級學科)

    植物耐鹽機制揭示

      在鹽漬化土壤中,為何有的植物耐鹽而其它植物卻不能?內質網成為植物耐鹽與否的關鍵因素,但內質網如何產生作用?長期以來,科學界未有定論。近日,國際植物領域期刊《植物生理學》雜志在線發表了由山東農業大學生命科學學院鄭成超教授和黃金光副教授課題組的最新成果,該研究發現擬南芥鹽敏感突變體SES1是內質網的

    國際水稻研究所在深圳設分支機構

      11月25日、26日,羅伯特·齊格勒在深圳市洽談國際水稻研究所在深設立分支機構(中國農業科學院——國際水稻研究所水稻分子育種研究中心)事項,并進行實地考察。   據悉,2010年11月2日,深圳市政府與中國農業科學院簽署了合作共建現代農業生物育種創新示范區的框架協議。11月12日到1

    我國耐鹽優質水稻育種取得新突破

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488385.shtm 中新網北京10月27日電 (記者 孫自法)繼一周多之前耐鹽大豆新品系“科豆35”取得鹽堿地實收畝產超275公斤的重大進展之后,中國科學院遺傳與發育生物學研究所(中科院遺傳發育所

    植物排鹽現象的原理

    中文名稱排鹽英文名稱salt elimination定  義植物通過釋放氣態鹵化物、泌鹽、積鹽器官脫落等途徑把吸收的過多鹽分排出體外的現象。應用學科生態學(一級學科),生理生態學(二級學科)

    植物拒鹽現象的原因

    中文名稱拒鹽英文名稱salt exclusion定  義植物通過根系超濾作用或中斷運輸而避免過量鹽分進入體內的現象。應用學科生態學(一級學科),生理生態學(二級學科)

    葉綠素熒光成像實例—水稻鹽脅迫早期檢測鑒定

    當前土壤鹽堿化嚴重,鹽脅迫通過離子傷害、滲透傷害與糖分積累造成反饋抑制等途徑影響光合作用,嚴重影響作物產量。近日,我公司(Eco-Lab實驗室)就針對鹽脅迫對水稻幼苗光合的影響檢測開展了實驗,結果表明鹽脅迫降低了幼苗的光合效率,葉綠素熒光成像作為直接測量光合效率的有效手段,可以在脅迫早期靈敏檢測鹽脅

    植物研究所成立資源植物研發重點實驗室

      12月29日上午,植物研究所舉行資源植物研發重點實驗室啟動儀式。中科院副院長李家洋院士,中科院生命科學與生物技術局綜合規劃處處長劉杰、副處長許航,整合生物學處處長婁治平出席儀式,李家洋、植物所所長方精云院士、植物所匡廷云院士、洪德元院士為資源植物研發重點實驗室揭牌。植物所領導班子成員及有關研究中

    植物所揭示水稻耐寒調節新途徑

      全球氣候變化引起的局部溫度異常直接威脅作物生產。對作物耐受低溫的機制進行研究,有利于基于分子設計的作物遺傳改良工作的開展。目前,水稻耐寒信號轉導途徑框架業已建立,但其成員間的調節機制卻知之不多。OsMAPK3-OsbHLH002-OsTPP1途徑調節水稻耐寒性模式圖  中國科學院院士、中科院植物

    植物所在水稻灌漿研究中取得進展

      水稻胚乳是人類最主要的糧食來源之一,其結構包含內側的淀粉胚乳和外側的糊粉層。葉片光合作用產生的碳水化合物主要以蔗糖形式從篩管組織運輸到籽粒。前人的研究認為蔗糖在到達籽粒之后先分解成果糖和葡萄糖,然后通過單糖轉運蛋白運輸至淀粉胚乳進而合成淀粉。蔗糖是否直接進入、如何進入淀粉胚乳的機制一直不很清楚。

    植物所揭示水稻耐寒調節新途徑

      全球氣候變化引起的局部溫度異常直接威脅作物生產。對作物耐受低溫的機制進行研究,有利于基于分子設計的作物遺傳改良工作的開展。目前,水稻耐寒信號轉導途徑框架業已建立,但其成員間的調節機制卻知之不多。  中國科學院院士、中科院植物研究所種康率領的研究團隊,針對OsbHLH002為核心的調控途徑開展研究

    植物所揭示植物鹽脅迫記憶調控新機制

      為適應復雜多變的環境,植物能夠對經歷過的不利環境刺激產生一定的“記憶”,從而有利于更快更強地應對再次出現的脅迫。然而,人們對植物的脅迫“記憶”是否受其他環境因素的調節還知之甚少。  中國科學院植物研究所華學軍研究組與金京波研究組合作,針對植物鹽脅迫“記憶”的調控機制展開了研究。研究人員發現,擬南

    廣西植物研究所代表團調研華南植物園

      11月27日至28日,廣西植物研究所黨委書記呂郁彪一行3人調研中科院華南植物園。華南植物園黨委書記任海、園藝中心副主任廖景平等熱情接待并開展座談。  座談會上,呂郁彪回憶了華南植物園與廣西植物研究所悠久的歷史淵源,表示兩所的深厚感情“一衣帶水”、源遠流長,并提出了調研內容。任海轉

    植物生理生態研究所最近發表《PNAS》

      7月18日,《美國科學院院刊》(PNAS)在線發表了中國科學院上海生命科學研究院植物生理生態研究所張鵬研究組和姜衛紅研究組合作完成的研究論文。該研究通過解析梭菌質膜上負責感應木糖信號的雙組分調控復合體XylFII-LytS的晶體結構,結合生理生化與遺傳學分析,揭示了細菌感受重要五碳糖—木糖并調控

    美研究所報告認為攝鹽過少反而易患病

    專家小組稱,減少鹽攝入量可能并不會降低患病風險。   從根本上減少鹽的攝入有益健康。是這樣嗎?美國醫學研究所(IOM)日前發布的一份報告質疑官方建議民眾攝入較少鈉的合理性,使這一問題再次引發熱烈討論。這項高調的研究是這一持續了幾十年的爭論的最新成果,有些研究人員甚至稱,關于鹽的科學過于復雜,他們可

    中國水稻研究所揭示作物與雜草互作分子機制

      日前,中國水稻研究所種質創新團隊與浙江大學等單位合作對近年來作物與雜草互作與進化的分子機制進展進行了綜述,并提出該領域重要科學問題和今后研究方向,相關論文在線發表在《植物科學趨勢》上。  該文揭示了野生植物、作物和雜草之間存在復雜的進化關系。作物馴化自野生植物,人類祖先把許多“草”變成了作物,即

    我國耐鹽水稻新品系田間中試獲重大進展

      由海南與湖南兩省專家合作研究的耐鹽水稻新品系,在江蘇鹽城的鹽灘上進行的田間中試獲得重大進展。耐鹽水稻在鹽分為0.3%的灘涂上種植,畝產達到400公斤,處于國內外同類研究的先進水平。   專家表示,耐鹽水稻新品系田間中試的成功,為我國培育耐鹽水稻新品種、利用大面積鹽灘地種植糧食作物邁出了重要一步

    新研究發現植物“喝酒”更耐鹽

      日本科學家一項最新研究發現,酒精(乙醇)能提高植物的耐鹽性,未來有望利用廉價酒精加強農作物的耐鹽性以提高產量。  日本理化學研究所3日宣布了這一研究成果。報告稱高鹽度環境會阻礙植物根部的水分吸收和光合作用效率,并且會增加植物體內活性氧的蓄積,引起細胞死亡,大大影響農作物的生長和產量。全球約20%

    昆明植物研究所|極小種群植物實現人工高效繁育

    近日,在中科院昆明植物研究所極小種群野生植物專類園內安家落戶的平當樹實現人工高效繁育,幼苗達到1638株,為推動平當樹遷地保護、種群增強與回歸的綜合性保護體系構建,開展保護生物學、生殖生物學、種子生物學等研究和園林園藝等應用具有十分重要的意義。 平當樹是中國特有種、瀕危種和國家Ⅱ級重點保護野生植

    水稻幼苗或其它禾木科植物提取

    實驗概要本實驗以水稻幼苗(禾本科)、李(蘋果)葉子為材料,學習基因組DNA提取的一般方法。實驗原理基因組DNA的提取通常用于構建基因組文庫、Southern雜交(包括RFLP)及PCR分離基因等。利用基因組DNA較長的特性,可以將其與細胞器或質粒等小分子DNA分離。加入一定量的異丙醇或乙醇,基因組的

    植物所證實水稻是多次起源的產物

    亞洲稻又稱水稻(Oryza sativa?L.)。亞洲稻包括粳稻(Japonica)和秈稻(Indica)兩個亞種,不僅是最重要的糧食作物之一,也是理論研究中日益受到重視的模式生物。盡管迄今針對水稻開展了大量研究,但關于水稻起源/馴化的歷史已爭論了半個多世紀,存在各種推論和觀點。目前存在兩種主流假說

    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,

    中科院植物研究所喜慶80華誕

    9月28日上午,北京西郊的四季御園生態園內賓朋云集,中科院植物所紀念建所80周年慶典在此隆重舉行。植物所歷任所領導、院士、離退休人員、在職職工及研究生代表和部分校友等600多人齊聚一堂,共慶我國最早從事植物學研究的學術機構——中國科學院植物研究所80華誕。 所慶慶典由植物研究所黨委書記趙錫嘉主持。

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