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  • 歷時20年!國內植物領域再發Cell,全球植物學研究天花板

    2023年8月9日,首都師范大學何奕騉及弗萊堡大學Ralf Reski共同通訊在Cell 在線發表題為“Adaptive evolution of the enigmatic Takakia now facing climate change in Tibet”的研究論文。該研究經過近20年的連續觀察和深入分析,該研究團隊分工合作,從藻苔個體生長發育、種群動態特征的野外觀察,結合細胞、生理生化、基因功能、基因組、功能基因組、代謝組以及遺傳演化、古生物學和古氣候學分析,揭示了藻苔這一珍稀瀕危物種(國家二級保護植物)的遺傳適應性特征和當下可能受到氣溫上升帶來的生存壓力的嚴峻影響。 這是首都師范大學何奕騉教授帶領的研究團隊,在海拔4000米青藏高原雅魯藏布大峽谷連續觀察近20年后,結合實驗室深入分析的研究成果。論文的第一單位為首都師范大學,第一作者是何奕騉教授的博士胡若洋和首都師范大學教授李學東,何奕騉和德國弗萊堡大學拉爾夫·雷......閱讀全文

    IVIS系統在植物領域的應用

    活性氧(ROS)是有氧生物在進化過程中產生的一類含氧基團,具有較高的生物活性。除了作為一種氧代謝副產物會導致細胞氧化應激甚至凋亡之外,隨著近年來研究的深入,ROS也被發現參與植物的正常生長進和代謝過程,是許多基本生物過程的關鍵調節因子,包括細胞增殖分化、器官成熟發育、植物應激抗逆等。在往期分享(點擊

    我國揭開植物激素領域未解之謎

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519499.shtm油菜素內酯被學界列為第六大植物激素,在植物生長調控中發揮著重要作用。在細胞內部進行生物合成的油菜素內酯,需要被搬運到細胞外才能發揮作用。但是,自其被發現的80多年來,誰負責搬運、其運輸

    我國揭開植物激素領域未解之謎

    油菜素內酯被學界列為第六大植物激素,在植物生長調控中發揮著重要作用。在細胞內部進行生物合成的油菜素內酯,需要被搬運到細胞外才能發揮作用。但是,自其被發現的80多年來,誰負責搬運、其運輸過程是怎樣的,一直是未解之謎。中國科學技術大學教授孫林峰團隊與比利時根特大學教授尤金妮婭·拉西諾娃團隊合作,在油菜素

    華南國家植物園:打造植物研究領域的科學高地

      大城有名園,7月11日,國家植物園體系迎來了“新成員”。當天,華南國家植物園在廣州正式揭牌。至此,我國已在一北、一南率先設立并揭牌運行兩個國家植物園,國家植物園體系建設邁出堅實步伐。  為什么選擇中科院華南植物園承載建設華南國家植物園這一重要使命?華南國家植物園有怎樣的規劃?華南國家植物園將從哪

    昆明植物所等在應激性植物次生代謝產物領域進行探索

      次生代謝產物是植物在進化過程中形成的、適應環境的一種生理生化機制,自然選擇是植物次生代謝途徑進化和產物多樣性的驅動力,植物次生代謝的生物學意義不僅僅是化合物具有什么樣的活性,而在于植物在選擇壓力下,產生的化學成分對植物生理生態適應性反映。   中國科學院昆明植物研究所羅曉東課題組劉亞平博士與昆

    植物葉綠素測定儀的應用領域

      植物葉綠素測定儀是快速無損檢測植物葉片葉綠素含量的專業儀器,是植物生理儀器的代表產品。該儀器簡單、快速、無損。   目前,隨著農業科研的深入發展,該儀器廣泛應用于水稻、玉米、小麥、烤煙等作物品種的作物氮素營養診斷和推薦施肥研究。通過這項測量技術,促進了農業科學的進步,提高了農業種植管理水平,減肥

    科學家取得植物免疫研究領域新突破

      近日,清華大學柴繼杰團隊、中國科學院遺傳與發育生物學研究所周儉民團隊、清華大學王宏偉團隊聯合在國際權威學術期刊Science上發表兩篇題為《Ligand-triggered allosteric ADP release primes a plant NLR complex》和《Reconstit

    鄭丙蓮小組在植物miRNA領域重要進展

       MicroRNA (miRNA) 是一類由內源基因編碼的長度約為21-24個核苷酸的非編碼RNA分子,它們通過調控基因表達參與動植物中眾多的生長發育和疾病發生。miRNA的產生在動植物中非常保守,已知miRNA由具有頸環結構的初級轉錄本經過Dicer復合物的切割產生的。近年來圍繞Dicer復合

    酶標儀在植物領域的三種應用總結

      一、簡介   在基于哺乳動物細胞的研究中,酶標儀主要應用于: (1) 常規分子檢測,如核酸、蛋白濃度及酶活性分析等;(2) 信號轉導研究, 如一些細胞信號事件如 ROS,修飾的檢測;(3) 整體細胞水平的分析,如細胞的活力、凋亡和殺傷等。然而在植物領域中,酶標 儀的應用則偏向前兩個方向,此外

    青島能源所在植物miRNA合成調控領域取得進展

      在不同的生長發育階段和受到外界生物、非生物脅迫時,生物體需要精細地調控基因的表達水平。近年來,microRNA (miRNA)在基因精細調控中的作用越來越被重視。miRNA在真核生物中普遍存在,是21-24個核苷酸的非編碼小RNA分子, 通過負調控mRNA靶基因的轉錄后表達水平影響動植物的生長發

    酶標儀在植物領域的三種應用總結

    一、簡介   在基于哺乳動物細胞的研究中,酶標儀主要應用于: (1) 常規分子檢測,如核酸、蛋白濃度及酶活性分析等;(2) 信號轉導研究, 如一些細胞信號事件如 ROS,修飾的檢測;(3) 整體細胞水平的分析,如細胞的活力、凋亡和殺傷等。然而在植物領域中,酶標 儀的應用則偏向前

    歷時20年!國內植物領域再發Cell,全球植物學研究天花板

      2023年8月9日,首都師范大學何奕騉及弗萊堡大學Ralf Reski共同通訊在Cell 在線發表題為“Adaptive evolution of the enigmatic Takakia now facing climate change in Tibet”的研究論文。該研究經過近20年的連

    Orbitrap在植物蛋白質組領域的應用

    蛋白質組學技術已經成為植物科學研究中重要的工具,以Orbitrap為代表的高分辨質譜技術已在植物蛋白質研究領域產生重要的科研成果,發表在Nature Plant,Plant Cell 等核心期刊上。?利用Orbitrap質譜可針對植物樣本描繪細胞和亞細胞蛋白定位,以及追蹤蛋白之間的相互作用,鑒定不同

    酶標儀在植物領域的三種應用總結(二)

    三、利用酶標儀進行植物信號分析 除了一些常見分子的分析和定量之外,常見的植物信號,如報告基因、蛋白蛋白相互作用和 ROS 分析等,也都可以用酶標儀 進行高通量的分析。3.1 報告基因分析基于 β-葡萄苷酸酶 (β-glucuronidase) 的 GUS報告基因系統利用了在高等植物中 β-glucu

    植物所在細胞極性生長研究領域取得新進展

    FIMBRIN5缺失引起花粉管中微絲排布紊亂 (A為野生型花粉管,B-I為fim5-1花粉管,J對花粉管槽部微絲與細胞伸長軸的角度進行統計的結果)。  微絲細胞骨架控制細胞極性建立和細胞極性生長,但潛在的分子機理人們還知之甚少。中科院植物研究所信號轉導與代謝組學研究中心的黃善金研究組對花粉中高度表達

    解析植物抗白粉病信號級聯領域取得進展

      植物與病原微生物間存在信息的相互識別和相互干擾,并通過生物間信息流構成了復雜的相互關系,其中蘊藏著豐富的生物學問題。這是生物信息流先導專項的主要研究內容之一。植物對種間信息進行識別和解碼,使其在與病原微生物共同進化的過程中進化出與動物相似的先天免疫及防衛系統。在這個過程中,科學家們已經發現,絲裂

    酶標儀在植物領域的三種應用總結(一)

    一、簡介?在基于哺乳動物細胞的研究中,酶標儀主要應用于: (1) 常規分子檢測,如核酸、蛋白濃度及酶活性分析等;(2) 信號轉導研究, 如一些細胞信號事件如 ROS,修飾的檢測;(3) 整體細胞水平的分析,如細胞的活力、凋亡和殺傷等。然而在植物領域中,酶標 儀的應用則偏向前兩個方向,此外,植

    酶標儀在植物領域的三種應用總結(三)

    3.3 ROS 分析與氧化應激密切相關的活性氧簇 (Reactive Oxygen Species,ROS) 在植物免疫信號通路中發揮著關鍵的作用,也是常規檢 測的信號事件之一。與哺乳動物細胞的 ROS 水平檢測不同,植物 ROS 信號通常用基于化學發光的魯米諾 (Luminol) 法。Lumi

    近5年植物科學多領域實現從“追趕”到“領跑”

      7月19日,中國植物學會主辦的首屆植物科學前沿學術大會在南京開幕,主題為“植物科學與生態農業”。大會開幕式現場。  在開幕式上,中國科學院院士、中國植物學會名譽理事長許智宏指出,隨著時代變化和科學發展,學科交叉和融合將成為常態化。  當前,國家高度關注鄉村振興和糧食安全,許智宏鼓勵新一代年輕植物

    我國學者在植物天然產物化學生物學與植物抗病領域取得進展

    圖 芥酸酰胺通過抑制細菌三型分泌系統組裝而產生廣譜抗菌活性的工作模型  在國家自然科學基金項目(批準號:22193073、92253305)等資助下,北京大學雷曉光團隊聯合崖州灣國家實驗室周儉民團隊在植物天然產物化學生物學、植物抗菌分子機制及新型生物農藥開發領域取得重要進展,相關成果以“一種廣泛存在

    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

    我國學者在植物干旱信號轉導領域取得重要進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505057.shtm7月18日,《植物細胞》(The Plant cell)在線發表了中國科學院遺傳發育所農業資源研究中心趙美丞研究組的科研成果。在研究中,科研人員以谷子(Setaria italica)

    植物生物反應器在商業領域的應用前景介紹

      在過去15年里,生物技術工業不僅誕生了百億美元級的公司,而且也成為當今世界商業活動中增長最快的領域之一。生物技術產品的市場非常大,包括了醫藥、農業、漁業、造紙業和其他許多產業。據統計,從上世紀80年代至今,通過DNA重組技術所生產的生物醫藥年銷售額已超過100億美元。由于生物醫藥產業被許多國家視

    高通量小型植物光合表型測量系統的應用領域介紹

      擬南芥和其它小型植株的光合作用和表型研究  光合作用機理研究,全葉片和整株植物的光合作用測量  環境脅迫對植物的影響  基因型篩選、突變株篩選  植物功能基因組學研究  脅迫損傷的早期檢測  植物病理學、毒理學、環境科學研究

    苔蘚植物監測大氣污染技術在哪些領域有應用?

    苔蘚植物監測大氣污染技術在以下領域有應用:一、環境科學領域大氣污染監測:評估空氣質量:苔蘚植物可以作為生物指示物,通過分析其體內的污染物含量,評估大氣污染的程度。例如,監測苔蘚中重金屬(如鉛、鎘、汞等)、硫氧化物、氮氧化物等污染物的積累情況,反映大氣中這些污染物的濃度水平。確定污染來源:通過比較不同

    我國研究者在植物氮素利用研究領域取得新進展

    ? ? ? ? ? ?圖. 大氣沉降-植物-土壤系統硝酸根Δ17O-δ18O分布關系  在國家自然科學基金項目(項目編號:41730855,41522301)等資助下,天津大學表層地球系統科學研究院劉學炎教授與日、美等國研究者合作,開展了極地苔原、溫帶森林、熱帶亞熱帶森林植物硝酸根來源和利

    《植物檢疫領域認可能力范圍表述說明》征求意見

    《植物檢疫領域認可能力范圍表述說明》征求意見相關單位和人員:  為保證植物檢疫領域實驗室認可活動中能力范圍表述的準確性和一致性,科學規范的體現植物檢疫實驗室的技術能力,中國合格評定國家認可委員會(CNAS)組織制定了CNAS-EL-XX:202X《植物檢疫領域認可能力范圍表述說明》。目前已完成文件征

    微生物所在植物耐氧化脅迫研究領域取得新進展

      鹽堿、干旱、極端溫度等非生物脅迫是嚴重影響植物生長和發育造成農作物減產的主要原因,所有這些脅迫都會引發細胞內活性氧(Reactive Oxygen Species,ROS)的大量積累,從而給植物帶來次級氧化脅迫。堿蓬是一種能耐受高鹽、葉肉質化的真鹽生植物,具有高度的耐逆能力。從堿蓬中分離耐逆

    2006年中國植物科學若干領域重要研究進展

    6? 蛋白降解、RNA 代謝和 DNA 修飾 小分子 RNA 是近年來的研究熱點。其中 miRNA 是真核生物中普遍存在的內源的非編碼 RNA。由 miRNA 的前體 pri-miRNA 加工產生 pre-miRNA 是 miRNA 成熟過程的第一步。中國科學院上海植物生理生態研究所黃海研究組

    α酮戊二酸植物生長強化劑在農業領域的應用

      α-酮戊二酸作為一種重要的生物化合物,在農業領域展現出巨大的應用潛力。它不僅能夠提高農作物的產量和品質,還能增強植物的抗逆性,幫助植物更好地適應各種環境條件。以下是α-酮戊二酸在農業領域的具體應用及其作用機制的詳細介紹。  一、α-酮戊二酸簡介  α-酮戊二酸(Alpha-Ketoglutari

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