• <table id="4yyaw"><kbd id="4yyaw"></kbd></table>
  • <td id="4yyaw"></td>

  • 我國科學家發現植物吸收氮肥的關鍵基因

    今天,國際學術期刊《科學》在線發表了我國科學家在陸生植物生長中的一項重大理論突破。 西北農林科技大學旱區作物逆境生物學國家重點實驗室、生命科學學院劉坤祥教授領銜的團隊,經過近5年不斷攻關,發現了植物吸收利用氮肥所需的一個關鍵基因NLP7,并揭示了其工作機制。NLP7基因存在于水稻、小麥、西紅柿等所有的陸生植物中,它就像一個傳感器,能夠探測到不同濃度氮肥的存在,并且通過改變基因轉錄、物質代謝等,完成氮肥的吸收利用。 據了解,該項科研成果,未來有望用于生物育種,充分挖掘提高農作物本身存在的氮肥探測和吸收利用功能,來提高農作物對氮肥的吸收效率,達到減少施肥也能穩產甚至增產的目的,從而減少化肥使用,減少能源消耗和溫室氣體排放。......閱讀全文

    我國科學家發現植物吸收氮肥的關鍵基因

    今天,國際學術期刊《科學》在線發表了我國科學家在陸生植物生長中的一項重大理論突破。 西北農林科技大學旱區作物逆境生物學國家重點實驗室、生命科學學院劉坤祥教授領銜的團隊,經過近5年不斷攻關,發現了植物吸收利用氮肥所需的一個關鍵基因NLP7,并揭示了其工作機制。NLP7基因存在于水稻、小麥、西紅柿等

    我國科學家發現植物吸收氮肥的關鍵基因

      今天,國際學術期刊《科學》在線發表了我國科學家在陸生植物生長中的一項重大理論突破。  西北農林科技大學旱區作物逆境生物學國家重點實驗室、生命科學學院劉坤祥教授領銜的團隊,經過近5年不斷攻關,發現了植物吸收利用氮肥所需的一個關鍵基因NLP7,并揭示了其工作機制。NLP7基因存在于水稻、小麥、西紅柿

    影響作物氮肥吸收利用的關鍵基因找到

      大量施用氮肥是水稻、小麥等農作物增產的重要措施,但近年來,逐年增加的氮肥使用量帶來的并非產量的增加,而是日益嚴重的生態問題。如何突破氮肥利用效率的瓶頸是近年來的前沿課題之一。中國科學院遺傳與發育生物學研究所傅向東研究團隊的最新研究成果為解決這一問題提供了可行路徑。  該團隊找到與植物氮素吸收與利

    固氮基因研究獲突破-能讓植物自行合成氮肥

    ?? 美國圣路易斯華盛頓大學日前發布新聞公報說,該校研究人員通過移植固氮基因,成功使一種光合作用細菌獲得了從空氣中吸收氮的能力。這將有助于研究植物固氮技術,培育不需要施氮肥的農作物。 圖片來源網絡  一些細菌和古菌能直接吸收空氣中的氮,生成有用的氮化合物,這一過程稱為固氮。植物沒有固氮能力,只有一些

    基因GRF4-影響作物氮肥吸收利用的關鍵

    ?? 大量施用氮肥是水稻、小麥等農作物增產的重要措施,但近年來,逐年增加的氮肥使用量帶來的并非產量的增加,而是日益嚴重的生態問題。如何突破氮肥利用效率的瓶頸是近年來的前沿課題之一。中國科學院遺傳與發育生物學研究所傅向東研究團隊的最新研究成果為解決這一問題提供了可行路徑。該團隊找到與植物氮素吸收與利用

    科學家發現玉米耐熱關鍵基因

    近日,西北農林科技大學玉米生物學與遺傳育種團隊聯合華中農業大學玉米團隊在《植物生理學研究》發表論文。研究初步揭示了ZmGBF1-ZmATG8c模塊通過自噬途徑調控玉米耐熱性的分子機制。隨著全球氣溫持續升高,造成對農作物生產重大威脅。自噬作為促進植物在脅迫條件下存活的關鍵分解代謝過程,其中ATG8蛋白

    科學家發現調控植物油生產關鍵要素

      美國能源部布魯克海文國家實驗室的科學家確定了植物限制脂肪酸生產的關鍵要素。研究結果發表在美國《國家科學院院刊》上。   由于油料作物種子非常小,很難直接在發育中的種子上進行試驗,所以研究人員所做的生化試驗是在植物胚芽細胞培養物上進行的。研究人員首先合成了植物產油代謝路徑中出現的中間體――脂肪酸

    美科學家發現關鍵促癌基因

      細胞中有一種叫做TGF -beta的蛋白質,既能遏制癌癥形成,又能推動癌細胞激進生長。它是怎樣做到這一點的?這在癌癥生物學中一直是個未解之謎。最近,美國密歇根大學綜合癌癥中心發現,一種叫做Bub1的關鍵基因或許能解釋TGF -beta蛋白這兩種互相矛盾的功能,還有望作為一種潛在的治療標靶。相關論

    我國科學家揭示激素調節植物生長的關鍵機制

      生長素是植物體內最重要的激素之一,參與了植物絕大多數的生長發育和適應復雜環境的過程,其核心功能在于對細胞生長的調控。福建農林大學研究團隊發現了生長素調控植物生長的分子機制,相關成果在《Nature》發表,題為:TMK-based cell-surface auxin signalling act

    我國科學家揭示激素調節植物生長的關鍵機制

      生長素是植物體內最重要的激素之一,參與了植物絕大多數的生長發育和適應復雜環境的過程,其核心功能在于對細胞生長的調控。福建農林大學研究團隊發現了生長素調控植物生長的分子機制,相關成果在《Nature》發表,題為:TMK-based cell-surface auxin signalling act

    Neuron:科學家發現大腦發育的關鍵基因

      近日,科學家確定了負責人腦大小的遺傳途徑。由Bruno Reversade博士領導的團隊發現了負責人類和其他動物中樞神經系統發育的遺傳途徑中的必要成分。  通過測序身高正常但具有一個非常小的頭部尺寸個體的基因組,這些個體KATNB1基因有突變,研究表明該基因對于正常人類大腦發育是很重要的。小頭畸

    科學家找到控制腦瘤生長的關鍵基因

      Cedars-Sinai 的研究人員已經確定了影響腦瘤生長的一個干細胞調節基因,并且可以強烈影響患者的生存率。研究結果發表在《科學報告》(Scientific Reports)的在線版本中,可以使醫生更接近目標:更好地預測腦腫瘤患者預后的,并為他們開發更多的個性化治療。  為了增強對神經膠質瘤干

    科學家發現導致自身免疫疾病關鍵基因

      近日,來自美國的科學家發現一個基因能夠調節T細胞選擇過程,為了解免疫系統如何錯誤識別自身組織作為攻擊目標提供了深入見解。這項研究發表在國際學術期刊immunity。  Clec16a是一個與多種自身免疫紊亂有關的基因,其中包括1型糖尿病,多發性硬化,系統性紅斑狼瘡,乳糜瀉,克羅恩病,青銅色皮膚病

    科學家發現乙肝癌變關鍵風險基因

      統計顯示,我國肝癌病人中80%以上都有乙肝病史。當然,并不是乙肝病人都會發展成為肝癌患者,那么為什么有些乙肝病人發生癌變,而另一些病人不發生癌變呢?由復旦大學牽頭研究的新成果對此作出了回答。《自然―遺傳學》雜志12月16日在線發表了由復旦大學遺傳學研究所、遺傳工程國家重點實驗室余龍教授領銜完成的

    科學家發現水稻稻瘟病抗性關鍵基因

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497167.shtm 科技日報杭州3月27日電 (洪恒飛 王夏君 記者江耘)記者27日從浙江省農科院獲悉,該院病毒學與生物技術研究所瞿紹洪研究員團隊鑒定出一個水稻稻瘟病抗性關鍵基因OsBDR1。解析研

    研究揭示參與植物澀味化合物水解關鍵基因

      記者從安徽農業大學獲悉,該校茶樹生物學與資源利用國家重點實驗室夏濤課題組,首次從植物體內發現并鑒定了參與植物單寧化合物降解的單寧酰基水解酶基因。該項成果以“植物單寧酶的發現:植物單寧酶在水解單寧中的作用 ”為題,日前在線發表在國際植物學權威學術期刊《新植物學家》上。  植物單寧是植物界普遍存在的

    學者發現參與植物澀味化合物水解關鍵基因

      記者從安徽農業大學獲悉,該校茶樹生物學與資源利用國家重點實驗室夏濤課題組,首次從植物體內發現并鑒定了參與植物單寧化合物降解的單寧酰基水解酶基因。該項成果以“植物單寧酶的發現:植物單寧酶在水解單寧中的作用 ”為題,日前在線發表在國際植物學權威學術期刊《新植物學家》上。  植物單寧是植物界普遍存在的

    科學家發現控制水稻氮吸收效率和產量的基因

      記者從中科院華南植物園獲悉,近日,該園科學家發現了一種可以控制水稻氮吸收效率和產量的基因。研究成果已在《植物生物技術雜志》上發表,并獲國家發明ZL授權。   據介紹,世界三分之一以上的人以水稻為主食。如何進一步提高水稻產量來滿足人類不斷增長的需求,已成為現代農業生產上的一項主要任務。同時,我國

    科學家發現維生素C對于植物生長很關鍵

    最近來自Exeter大學和日本Shimane大學的科學家首次證明維生素C對于植物生長很關鍵。這一發現對農業和維生素C藥物生產將產生影響。?以上結果發表在在線版的《植物雜志》(The Plant Journal)上,文章中表示一種新發現的酶-GDP-L-半乳糖磷酸化酶能在植物中產生維生素C(抗壞血酸)

    專家發現通過對水稻關鍵基因調控或可實現低肥高產

      中國科學家最新研究發現,水稻關鍵增產基因DEP1能調控氮肥高效利用,或可幫助改良水稻品種,實現少施肥高產量的目標。  中國科學院遺傳與發育生物學研究所傅向東和中國水稻研究所錢前等人帶領的科研團隊近日在英國《自然-遺傳學》雜志上報告說,DEP1是他們之前研究發現的一個中國超級稻增產關鍵基因。這次在

    科學家通過基因敲除發現了聽力損傷的關鍵基因

      最近,來自Harwell醫學研究委員會(MRC Harwell)的科學家在對超過3000個小鼠基因進行試驗后,發現了52個之前未被鑒定的對聽力至關重要的基因。通過國際小鼠表型聯盟(IMPC)領導了這一研究的科學家表示,這些新發現的基因將為人類聽力損失的原因提供見解。   這項發表在Nature

    科學家發現調控桃樹蚜蟲抗性關鍵候選基因

    近日,中國農業科學院鄭州果樹研究所核果類栽培生理創新團隊發現了調控桃樹桃蚜抗性的關鍵候選基因PpRm3,研究結果將為桃樹抗蚜單株篩選提供便利手段,并幫助理解桃樹抗蚜機制的調控過程。相關研究成果在線發表于《實驗植物學雜志》(Journal of Experimental Botany)。

    科學家找到密植玉米抗倒伏的關鍵基因

    近日,中國農業科學院生物技術研究所與國內科研單位合作,成功克隆了玉米耐密抗倒關鍵基因,相關研究成果在線發表在《新植物學家》(New Phytologist)上。密植條件下Zmyuc24 雙突變體幾乎無倒伏發生。中國農科院供圖玉米是我國第一大農作物,對保障糧食安全至關重要。增加種植密度是提高玉米單產的

    科學家發現調控桃樹蚜蟲抗性關鍵候選基因

      近日,中國農業科學院鄭州果樹研究所核果類栽培生理創新團隊發現了調控桃樹桃蚜抗性的關鍵候選基因PpRm3,研究結果將為桃樹抗蚜單株篩選提供便利手段,并幫助理解桃樹抗蚜機制的調控過程。相關研究成果在線發表于《實驗植物學雜志》(Journal of Experimental Botany)。  桃蚜是

    科學家破解花生黃曲霉抗性關鍵候選基因

      近日,中國農科院油料所花生遺傳育種創新團隊有效破解了花生黃曲霉抗性機理并發掘出了關鍵候選基因,為抗性育種提供了重要的理論指導,相關學術成果發表在國際知名學術期刊《前沿研究雜志(Journal of Advanced Research)》上。  花生黃曲霉毒素污染防控一直是世界性難題,挖掘抗病基因

    我科學家發現水稻籽粒大小關鍵調控基因

      谷粒大小不僅是決定水稻產量的要素之一,而且對谷粒的外觀品質有著重要影響。近日,中科院院士、華中農業大學張啟發課題組在谷粒大小和粒型的調控研究方面取得重大進展。研究證實了水稻中GS3基因控制水稻籽粒大小,發現了該基因中控制籽粒大小的關鍵區域,命名為OSR(Organ Size Regulation

    我國科學家發現玉米和水稻增產關鍵基因

    玉米、水稻和小麥是迄今馴化最為成功的三大農作物,為全人類提供了50%以上的能量攝入。由于它們的馴化地區、祖先各不相同,形態習性各異,其馴化過程是否遵循共同的遺傳規律在科學界長期存在爭論。3月25日,《科學》雜志在線發表了中國農業大學教授楊小紅/李建生與華中農業大學教授嚴建兵聯合團隊的研究論文。

    科學家發現調控桃樹蚜蟲抗性關鍵候選基因

      近日,中國農業科學院鄭州果樹研究所核果類栽培生理創新團隊發現了調控桃樹桃蚜抗性的關鍵候選基因PpRm3,研究結果將為桃樹抗蚜單株篩選提供便利手段,并幫助理解桃樹抗蚜機制的調控過程。相關研究成果在線發表于《實驗植物學雜志》(Journal of Experimental Botany)。  桃蚜是

    科學家發現調控桃樹蚜蟲抗性關鍵候選基因

    近日,中國農業科學院鄭州果樹研究所核果類栽培生理創新團隊發現了調控桃樹桃蚜抗性的關鍵候選基因PpRm3,研究結果將為桃樹抗蚜單株篩選提供便利手段,并幫助理解桃樹抗蚜機制的調控過程。相關研究成果在線發表于《實驗植物學雜志》(Journal of Experimental Botany)。

    奧科學家發現影響大腦發育的關鍵基因

        奧地利維也納分子病理學研究所13日發表報告稱,該研究所科學家發現了影響人類大腦發育的一個關鍵基因,這種基因的突變會導致嚴重的大腦發育障礙。   報告稱,目前全世界新生兒中患有病理性頭小畸形的約占萬分之一,由于大腦發育缺陷,患者的壽命通常不長。醫學界認為,除酗酒、受到過量輻射以及孕期風疹等病

  • <table id="4yyaw"><kbd id="4yyaw"></kbd></table>
  • <td id="4yyaw"></td>
  • 调性视频