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  • 研究揭示蘋果樹腐爛病菌抑制蘋果抗病性機理

    近日,西北農林科技大學植保學院黃麗麗教授研究團隊通過深度測序、分子生物學、遺傳學和生物化學方法,揭示了蘋果樹腐爛病菌(Valsa mali)VmRDR2基因通過調控VmR2-siR1的生成抑制蘋果抗病相關基因的表達,進而抑制蘋果抗病性的機理,該研究成果發表在New Phytologist 上。該研究首次揭示了腐爛病菌如何利用RNA干擾(RNAi)通路中的信號擴增組件RdRP來抑制寄主蘋果的防御反應,為理解跨界RNAi在植物-病原體互作過程中的作用提供了新的視角,為探究植物與病原體之間的復雜相互作用提供了科學依據。相關論文信息:https://doi.org/10.1111/nph.19867......閱讀全文

    研究揭示蘋果樹腐爛病菌抑制蘋果抗病性機理

    近日,西北農林科技大學植保學院黃麗麗教授研究團隊通過深度測序、分子生物學、遺傳學和生物化學方法,揭示了蘋果樹腐爛病菌(Valsa mali)VmRDR2基因通過調控VmR2-siR1的生成抑制蘋果抗病相關基因的表達,進而抑制蘋果抗病性的機理,該研究成果發表在New Phytologist 上。該

    研究揭示蘋果樹腐爛病菌抑制蘋果抗病性機理

    近日,西北農林科技大學植保學院黃麗麗教授研究團隊通過深度測序、分子生物學、遺傳學和生物化學方法,揭示了蘋果樹腐爛病菌(Valsa mali)VmRDR2基因通過調控VmR2-siR1的生成抑制蘋果抗病相關基因的表達,進而抑制蘋果抗病性的機理,該研究成果發表在New Phytologist?上。該研究

    平衡之道,果實成熟與抗病性新解

    果實從青澀到成熟,不僅色澤誘人、香氣撲鼻,更富含了豐富的維生素等營養物質。然而,這一過程也伴隨著果實抗病性的逐漸降低,使其更易受到病原真菌的侵襲而腐爛。這一難題長期困擾著農業生產和食品安全。在享受新鮮果實的甜美與營養時,你是否曾想過,這些美味背后隱藏著果實成熟與抗病性之間的微妙平衡?近日,武漢植物園

    機器學習方法可精準預測作物抗病性

    近日,中國農業科學院植物保護研究所作物病原生物功能基因組研究創新團隊聯合國內科研單位,利用機器學習策略,成功開發出根據作物基因型精準預測抗病表型的方法。相關研究成果發表在《工程》(Engineering)上。在作物抗病性研究中,已知的作物抗病基因數量有限。近年研究發現,作物感病基因突變、能塑造作物健

    西班牙學者給油橄欖抗病性科學分類

      食用橄欖油對健康有益,所以促成了很多國家的橄欖園引種擴張,但在如澳大利亞、中國和美國這些國家,油橄欖并不是傳統作物。世界各地新植的 樹所造成的嚴重經濟損失,主要是品種選擇不當引起的炭疽病流行。圖片來源于網絡  橄欖油雖是世界流行的食用油品種,但其來源——油橄欖卻容易遭受病害折磨。發生在1996年

    生化培養箱利于植物生長,提高抗病性

    ?生化培養箱技術(technology)參數: 容積:430L 控溫范圍(fàn wéi):0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻(jūn yún)度:±1℃ 光照度:0-3500-5500LX (光照可選,例:種子發芽可選5500LX,幼苗生長(Grow)可選7500LX或以上。生化培養箱具

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    生化培養(to cultivate)箱技術(technology)參數: 容積:430L 控溫范圍(fàn wéi):0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻(jūn yún)度:±1℃ 光照度:0-3500-5500LX (光照可選,例:種子發芽可選5500LX,幼苗生長(Grow)可選750

    羅克明等發現調控楊樹抗病性關鍵轉錄因子

      者從中科院西北高原生物研究所獲悉,該所研究員羅克明等人與其他單位合作,得到了可顯著提高楊樹對潰瘍病抗性的PtrWRKY89轉錄因子。該成果近日在線發表于《實驗植物學雜志》。  據介紹,WRKY轉錄因子是一類廣泛存在于植物中的轉錄因子家族,其廣泛參與了植物脅迫反應、木質素形成、種子萌發等各種生理過

    上海生科院在作物免疫和抗病性研究中取得進展

      12月15日,國際學術期刊Cell Host & Microbe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何祖華研究組題為An E3 Ubiquitin ligase-BAG Protein Module Controls Plant Innate Immunity and Broad

    葉綠素含量測定儀分析葉綠素含量與抗病性的關系

    植物在自然界生長過程中,會遇到很多不同的病害侵襲,在這種情況之下,植物會相互的競 爭,適應,逐漸形成自身的抗性。而作物的光合作用是重要的生理指標,葉綠素是植物光合作用的基礎。當病原物侵染植物后,往往能與葉綠體發生相互作用,導致 葉綠體的解體,發病嚴重的甚至葉綠素合成受阻,出現葉片褪綠、黃化或花葉等癥

    水稻雙重活性轉錄因子可調控細胞死亡和抗病性

      近日,中國農業科學院植物保護研究所作物病原生物功能基因組研究創新團隊首次報道植物bZIP類型轉錄因子APIP5具有結合DNA和RNA的雙重活性,在轉錄和轉錄后水平調控水稻細胞死亡和防御反應的新機制。研究論文發表于Nucleic Acids Research(《核酸研究》)。  稻瘟菌侵染引起的稻

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    研究發現聚合這兩種基因可提高水稻抗病性

    近日,中國農業科學院植物保護研究所作物病原生物功能基因組研究創新團隊發現,聚合基礎免疫關鍵基因和抗病基因能培育廣譜抗病水稻新材料,為作物抗病分子育種開辟了新路徑。相關研究成果發表在《科學通報(英文版)》(Science Bulletin)上。植物過表達基礎免疫關鍵基因能提高廣譜抗病性,但同時伴隨植株

    華中農業大學成功完成海島棉基因組測序

      記者從武漢召開的2014年國際棉花基因組大會上獲悉:華中農業大學朱龍付團隊基本完成對我國原產海島棉的基因組測序,有望解決我國棉花纖維品質與抗病性不能兩全的難題。  朱龍付介紹,我國棉花產量已超過美國躍居世界第一,在棉花纖維發育機理闡明、數量性狀遺傳解析、種質資源創制和生物信息學等方面的研究都有顯

    生產試驗表明小麥新品種“宛麥206”綜合抗病性突出

    2022年河南省南陽市小麥種植面積72.9萬公頃(hm2),約占河南小麥種植面積的13%左右。小麥條銹病是一種流行性氣傳病害,一般能帶來小麥10%-30%的產量損失,嚴重時可能造成絕收的風險。近年來南陽地區小麥條銹病表現出發病早、發展快、范圍廣的趨勢。“宛麥206”的大田長勢。“宛麥206”的單株性

    中國農科院北京畜牧所發現雞抗病性狀重要基因

      近日,中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所家禽遺傳育種創新團隊在雞抗病育種研究中取得重要進展。該團隊以北京油雞為素材,利用全基因關聯分析(GWAS)等方法,篩選鑒定了與抗病相關的多個重要候選基因,研究成果于2015年3月發表在《公共科學圖書館· 綜合》上。  該研究負責人趙桂蘋研究員介紹,抗病(免疫

    VQ蛋白平衡水稻抗病性與生長分子機制獲揭示

      8月16日,中國農業科學院植物保護研究所作物病原生物功能基因組研究創新團隊和作物科學研究所作物精準育種技術創新團隊合作,報道了VQ蛋白OsVQ25通過OsPUB73-OsVQ25-OsWRKY53層級調節機制平衡水稻廣譜抗病性和生長的分子機制。相關論文發表于《細胞報告》(Cell Reports

    研究揭示茶樹新梢嫩度與抗病性平衡分子調控機制

    近日,西北農林科技大學園藝學院茶葉創新團隊揭示了CsmiR397a-CsLAC17模塊調控茶樹新梢嫩度與抗病性平衡的分子機制,相關研究成果在線發表在Horticulture Research上。團隊前期研究發現,木質素積累是茶樹新梢嫩度降低的重要因素,但木質素的積累也可以顯著提高新梢抗病性。因此,調

    研究人員利用基因編輯技術靶向miRNA基因改良大豆抗病性

    大豆作為糧食與經濟作物,在田間生產常受多種病害侵襲,導致其產量損失。microRNA是植物基因表達調控的核心分子,通過介導靶基因沉默及phasiRNA生成,在生長發育與抗病應答中發揮作用。其中,miR2118家族作為保守的phasiRNA觸發器,在單子葉作物中功能已證實,但大豆中生物學功能尚未明確。

    植物免疫系統監控病毒全新機制

      開發植物的抗病基因是防控病蟲害最經濟也最高效的手段,但植物是如何識別病原微生物、并在此基礎上激活自身免疫系統的,一直是植物病理學領域的核心科學問題。近日,《自然》上在線發表的一項研究揭示了植物與病毒間是如何開展抗病“攻防戰”的。  在植物細胞的防御體系中,激素信號系統在抵御病毒等病原微生物的侵染

    研究揭示1433蛋白調控水稻抗病性免疫新機制

    近日,中國農業科學院植物保護研究所作物病原生物功能基因組研究創新團隊揭示了一個依賴磷酸化和泛素化修飾介導的14-3-3蛋白級聯免疫信號通路,闡明了水稻將細胞膜表面的病原識別信號傳遞至細胞核,從而抵御稻瘟菌侵染的分子機制。相關研究成果發表于《自然-通訊》。水稻是全球最重要的糧食作物之一,由稻瘟菌侵染引

    溶菌酶的機理

      溶菌酶能有效地水解細菌細胞壁的肽聚糖,其水解位點是N-乙酰胞壁酸(NAM)的1位碳原子和N-乙酰葡萄糖胺(NAG)的4位碳原子間的β-1.4糖苷鍵。肽聚糖是細菌細胞壁的主要成份,它是由NAM、NAG和肽“尾”(一般是4個氨基酸)組成,NAM與NAG通過β-1.4糖苷鍵相連,肽“尾”則是通過D-乳

    脫敏的機理

    Ⅰ型變態反應是由免疫球蛋白E(IgE)和肥大細胞介導的速發型變態反應 。變應原與肥大細胞上結合的IgE作用,使肥大細胞釋放介質,引起臨床反應。實驗證明 ,進行脫敏治療后,血清中IgE和免疫球蛋白G(IgG)的水平逐漸上升,到約4個月時,IgE水平開始下降,而IgG的水平則繼續上升,到治療結束時,其水

    蒸汽滅菌機理

      熱力消毒滅菌室最為常用的殺死生物的物理手段,因為高溫對細菌有明顯的致死作用。高溫使菌體變性和凝固,酶失去活性,從而使細菌死亡。熱力滅菌室最可靠,最成熟的普遍應用的滅菌法。通常有濕熱滅菌和干熱滅菌兩種方法。  高壓蒸汽滅菌器采用濕熱滅菌法,在同樣溫度下,濕熱的殺菌效果比干熱好,有以下原因。  1。

    絮凝的機理

    絮凝效果依賴于顆粒的特性和流體混合條件。向含有小顆粒的水中投加混凝劑會引起顆粒脫穩、開始絮凝。下面描述顆粒絮凝的機理。下圖《絮凝機理》表示混凝和絮凝過程中控制顆粒聚集速率的過程示意。絮凝機理微觀絮凝微小顆粒的絮凝速率與顆粒問的擴散速率有關。因此,對于小顆粒(粒徑小于0.1μm)聚集的主要機理是布朗運

    研究發現鉀元素提高植物免疫的新機制

    近日,西北農林科技大學植保學院孫廣宇教授團隊在鉀營養調控免疫、促進植物抗病性機理方面取得新進展,相關研究發表在Plant, Cell & Environment上。研究以煙草赤星病害體系為對象,解析了病原菌和植物在不同鉀水平下的動態互作模式,發現在不同鉀含量的植物中,植物和病原菌分別采用不同的策略相

    科研人員發現增強中華獼猴桃原變種抗病性新方法

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    靶向藥物作用機理

      靶向藥物是近年來出現的高?科技 新型藥物,多數人對其不知道或不了解,導致不去選用或在不具備使用條件的情況下選用,那么靶向藥物作用機理是什么呢?下面是我為你整理的靶向藥物作用機理的相關內容,希望對你有用!  靶向藥物作用機理  1、被動靶向  被動靶向制劑是指利用特定組織、器官的生理結構特點,使藥

    脫敏治療的機理

    Ⅰ型變態反應是由免疫球蛋白E(IgE)和肥大細胞介導的速發型變態反應 。變應原與肥大細胞上結合的IgE作用,使肥大細胞釋放介質,引起臨床反應。實驗證明 ,進行脫敏治療后,血清中IgE和免疫球蛋白G(IgG)的水平逐漸上升,到約4個月時,IgE水平開始下降,而IgG的水平則繼續上升,到治療結束時,其水

    溶菌酶的作用機理

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