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    水稻乙烯信號轉導及調控鹽脅迫反應的新機制

    植物氣體激素乙烯在植物生長發育以及應對逆境脅迫過程中起著重要作用。在擬南芥中,已經建立了一個從乙烯信號接收到轉錄調控的線性乙烯信號轉導模型。然而,在單子葉植物,尤其是水稻中的乙烯信號轉導的作用機制還不甚清楚。 中國科學院遺傳與發育生物學研究所張勁松研究組和陳受宜研究組分離鑒定了一系列的水稻乙烯反應突變體并對其中的mhz6進行了深入研究。通過圖位克隆發現MHZ6編碼了一個和南芥EIN3同源的轉錄因子OsEIL1。MHZ6/OsEIL1 的突變會導致水稻黃化苗的根對乙烯完全不敏感,而干擾其家族基因OsEIL2 的表達則導致了胚芽鞘對乙烯的不敏感,這表明MHZ6/OsEIL1 和OsEIL2 分別調控了水稻黃化苗根和胚芽鞘的乙烯反應。進一步的研究還發現MHZ6/OsEIL1 和OsEIL2 通過直接結合并激活OsHKT2;1 的在水稻幼苗根中表達,從而促進了植物對鈉離子的吸收,導致植株對鹽敏感。而突變體和RNAi幼苗表現出抗鹽的......閱讀全文

    乙烯的研究歷史

    早在20世紀初就發現用煤氣燈照明時有一種氣體能促進綠色檸檬變黃而成熟,這種氣體就是乙烯。但直至60年代初期用氣相層析儀從未成熟的果實中檢測出極微量的乙烯后,乙烯才被列為植物激素。

    發現MHZ9是水稻乙烯信號途徑的翻譯調控因子

      蛋白質是生命活動的主要承擔者,其合成由編碼基因的mRNA含量與翻譯效率共同決定。翻譯調控可在不改變mRNA含量的情況下,快速可逆地調控蛋白合成,有助于生物在感知內外源信號后,迅速做出應變行為。  乙烯信號在植物生長發育與逆境脅迫中發揮重要作用。前期擬南芥研究發現,EIN2通過直接或間接靶向乙烯信

    研究實現乙烯羧甲酯化

    近日,中國科學院大連化學物理研究所張濤院士、研究員王愛琴團隊在單原子催化乙烯羧甲酯化反應研究方面取得新進展,相關成果發表在《美國化學會雜志》上。乙烯羧甲酯化反應是工業上制備甲基丙烯酸甲酯的重要途徑。與傳統丙酮氰醇法、異丁烯氧化法等相比,該法具有原料來源廣、原子經濟性高、選擇性高等優勢。目前,該反應仍

    研究實現乙烯羧甲酯化

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/515853.shtm近日,中國科學院大連化學物理研究所張濤院士、研究員王愛琴團隊在單原子催化乙烯羧甲酯化反應研究方面取得新進展,相關成果發表在《美國化學會雜志》上。乙烯羧甲酯化反應是工業上制備甲基丙烯酸甲

    乙烯的發現與研究歷史

    早在20世紀初就發現用煤氣燈照明時有一種氣體能促進綠色檸檬變黃而成熟,這種氣體就是乙烯。但直至60年代初期用氣相層析儀從未成熟的果實中檢測出極微量的乙烯后,乙烯才被列為植物激素。

    水稻乙烯信號轉導及調控鹽脅迫反應的新機制

      植物氣體激素乙烯在植物生長發育以及應對逆境脅迫過程中起著重要作用。在擬南芥中,已經建立了一個從乙烯信號接收到轉錄調控的線性乙烯信號轉導模型。然而,在單子葉植物,尤其是水稻中的乙烯信號轉導的作用機制還不甚清楚。  中國科學院遺傳與發育生物學研究所張勁松研究組和陳受宜研究組分離鑒定了一系列的水稻乙烯

    Science發布水稻研究重要成果:不怕洪水的水稻基因

      到目前為止,植物已經進化成為可以適應各種惡劣環境。然而,雖然水對于植物的生存至關重要,但是大量的水會導致植物被淹沒,特別是在東南亞地區,每年有長達4至5個月的時間的惡劣水淹環境,這對于農作物無疑是滅頂之災。  近期來自日本東北大學,美國康奈爾大學等處的研究人員發表了題為“Ethylene-gib

    種子DNA提取儀研究水稻

    ?? 過去,生物技術還不成熟,比如要想提取種子的DNA就比較難,得到的DNA不純,含雜質較多。而現在隨著種子DNA提取儀的應用就能很快完成實驗。該儀器又叫中通量組織研磨儀,是實驗室中常用的樣品制備工具,通過它研磨得到的樣品就能提取較高純度的DNA。在很多種子檢驗中都會用到它。?? 隨著水稻研究的深入

    乙烯的的歷史及功能研究

    早在20世紀初就發現用煤氣燈照明時有一種氣體能促進綠色檸檬變黃而成熟,這種氣體就是乙烯。但直至60年代初期用氣相層析儀從未成熟的果實中檢測出極微量的乙烯后,乙烯才被列為植物激素。

    研究在低鎘水稻研究中取得進展

      水稻是我國主要的糧食作物,全國有一半以上的人口以稻米為主食。然而,水稻容易吸收和富集重金屬元素鎘,使得鎘通過食物鏈進入人體,并在人體內長期積累,嚴重威脅人類健康。我國稻米鎘污染問題形勢嚴峻,其中南方稻米鎘污染情況尤為嚴重。我國栽培稻分成秈、粳兩個亞種,秈稻主要在南方地區種植,較粳稻具有更強的鎘積

    GDSL家族脂酰水解酶MHZ11調控水稻根部乙烯反應機制

      乙烯在單子葉作物水稻適應半水生環境以及調控多種農藝性狀中發揮重要作用。前期課題組建立了一個有效的突變體篩選系統,篩選了一系列水稻乙烯反應突變體,命名為貓胡子突變體(mhz)。通過對水稻乙烯突變體的分析,鑒定了與雙子葉模式植物擬南芥相比保守的組分,發現了乙烯信號途徑的新調控組分及與其它激素互作的新

    水稻穗發芽機制研究取得進展

      水稻、小麥、玉米等禾谷類作物是重要的糧食作物,由于在馴化的過程中缺乏對收獲期休眠的關注,導致這些作物種子在收獲期遭遇高溫高濕的條件時其籽粒會在穗上萌發,又稱為穗發芽(Pre-harvest sprouting, PHS)。穗發芽不僅會造成糧食作物減產和食用品質下降,更為重要的是,穗發芽嚴重影響了

    水稻氮利用效率研究獲進展

      氮素是作物必需的營養元素之一,對作物的生命活動和產量的形成具有重要意義。近年來,隨著農田氮肥的過量施用,對環境造成的污染也日益加重。提高作物氮利用效率,是農業可持續發展的關鍵,是第二次“綠色革命”的目標和要求。   中科院華南植物園植物營養生理研究組博士研究生方中明在張明永研究員的指導下,發現

    水稻條紋病毒的研究綜述

      近日,作物有害生物功能基因組研究創新團隊周雪平聯合南京農業大學徐毅等在國際植物病理學頂級期刊Annual Review of Phytopathology上在線發表了題為Rice stripe virus: Exploring Molecular Weapons in the Arsenal o

    北方水稻研究中心成立,加速水稻產業創新與提質增效

    中國水稻研究所北方水稻研究中心近日在黑龍江省寶清縣正式成立,標志著我國首個國家級北方水稻科研平臺的建設取得了重要進展。該中心的任務是集聚專業力量和整合資源,專注于解決北方水稻生產中的重大科技難題,以促進農業產業的升級和提質增效。9月5日,中國水稻研究所北方水稻研究中心在黑龍江省雙鴨山市寶清縣落成。艾

    我國主導水稻基因國際研究離“設計水稻”更近一步

      記者日前從中國農業科學院獲悉,由中國科學家主導的“3010份水稻基因組計劃”結出碩果,剖析了水稻核心種質資源的基因組遺傳多樣性,這一研究的重大成果將提升全球水稻基因組研究和分子育種水平,加快優質、廣適、綠色、高產水稻新品種培育。  水稻種群的基因有著豐富的多樣性和復雜的作用機制,是水稻育種改良的

    我國揭示組氨酸激酶MHZ1通過乙烯受體調控水稻根部生長

      水稻是重要的農作物,長期生活在水生環境。乙烯在水稻適應這種半水生環境的過程中發揮重要作用。但相關信號調控機制還不清楚。在前期研究中,已經鑒定了一系列mhz乙烯反應突變體并克隆了相應基因。揭示了水稻乙烯信號轉導途徑中與雙子葉模式植物擬南芥相比保守的基因和新基因,及與其它激素如ABA、JA和生長素互

    數據平臺讓水稻更易“讀懂”-以水稻為研究對象的數據庫

      水稻生物學數據庫眾多、信息量大,但大多是生物學原始數據;國內傳統種質資源數據庫鮮有二次開發功能;國內缺少整合多學科數據的集成性數據庫……如何從海量數據中挖掘有用信息提供給農業科研工作者,一直是個難題。中國水稻研究所鄂志國、王磊、莊杰云等創建了“國家水稻數據中心”(http://www.riced

    我國水稻研究將進入全新領域

      6月28日至29日,來自中國科學院、中國農業科學院、中國水稻研究所、華中農業大學、武漢大學、廈門大學等單位的專家在深圳華大基因研究院就“水稻基因組學與農業應用”進行研討。轉基因、克隆、分子育種等高科技分子生物學技術成為研討會的主題。與會專家認為,隨著分子生物學技術以及水稻基因組學的

    水稻籽粒大小調控研究獲進展

    水稻是重要的糧食作物。其籽粒大小同產量密切相關。目前已經克隆了一些控制水稻種子大小的重要基因,但水稻種子大小調控的分子機理仍不清楚。中國科學院遺傳與發育生物學研究所李云海團隊與浙江省農科院王俊敏團隊以及中國科學院大學柴團耀團隊合作,揭示了OsMPK1在水稻籽粒大小調控上起重要作用,對提高作物產量有潛

    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。

    研究總結高產氮高效水稻品種規律

    ??氮肥的施用對水稻增產起著重要作用,但是在我國水稻生產中,高氮肥的施用使得氮素利用率較低,除了栽培措施改良外,培育高產氮高效品種對提高產量和氮素利用率至關重要。雜交組合的產量和氮素利用率與恢復系親本密切相關,因此,評價高產氮高效型恢復系的農藝性狀十分必要。然而,目前尚不清楚哪些骨干恢復系是高產氮高

    水稻籽粒大小調控研究獲進展

      水稻是重要的糧食作物。其籽粒大小同產量密切相關。目前已經克隆了一些控制水稻種子大小的重要基因,但水稻種子大小調控的分子機理仍不清楚。中國科學院遺傳與發育生物學研究所李云海團隊與浙江省農科院王俊敏團隊以及中國科學院大學柴團耀團隊合作,揭示了OsMPK1在水稻籽粒大小調控上起重要作用,對提高作物產量

    挖掘法對水稻根系分析的研究

    對農作物根系的研究,從古至今一直就在研究中,特別是最近二三十年發展起來的影像技術更是使得在田間定點觀測根系的生長和形態成為可能,在國內的很多地方都在使用根系分析儀或者根系分析系統等精密儀器進行分析測定。今天主要是簡單介紹一種對水稻根系研究的方法供大家參考閱讀。水稻根系由于纖細并長期生長在淹水環境中,

    研究發現高營養水稻新型育種材料

      中科院植物研究所、中國農科院作物科學研究所與澳大利亞聯邦科學和工業組織合作,通過半粒種子篩選方法獲得了一個糊粉層增厚的水稻品系ta2,使水稻的維生素、微量元素和膳食纖維等營養品質因子得到普遍提升。這是國際上首次發現的一種可用于培育高營養水稻的新型育種材料。該成果日前在美國《國家科學院院刊》上在線

    研究發現水稻應答鎘脅迫關鍵基因

      6月17日,記者從中科院華南植物園獲悉,由該園科研人員完成的“水稻金屬耐受蛋白OsMPT1及其編碼基因和其RNA干涉片段”獲國家發明ZL授權。   過量的重金屬在水稻體內累積,不僅影響水稻產量、品質及整個農田生態系統,而且可通過食物鏈危及動物和人類健康。研究水稻對重金屬吸收轉運的分子機制,可為

    研究解開水稻生殖隔離之謎

      一般來說,水稻品種間親緣關系越遠,雜交優勢越明顯。據預測,如果秈稻和粳稻亞種間能育成超級雜交稻,可以比現有雜交水稻增產15%以上,因此,如何利用亞種間的超強優勢一直受到育種家的關注。  7月26日,中國工程院院士萬建民領銜、中國農業科學院和南京農業大學的科研團隊聯合攻關的一項研究,系統鑒定了引起

    研究實現常溫常壓下乙炔加氫制乙烯

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員鄧德會、研究員于良團隊和大連理工大學研究員黃瑞合作,在乙炔加氫制乙烯研究中取得新進展,團隊利用硫化鎢限域鈀原子(Pd/WS2)催化劑實現常溫常壓、高活性、高穩定性乙炔加氫制乙烯,該工作為溫和條件下乙烯生產提供了新的途徑。相關成果發表在《自然-通訊》上。乙烯是化

    乙烯知識

    硫酸乙醇三比一,溫計入液一百七。迅速升溫防碳化,堿灰除雜最合適。 乙烯分子含雙鍵,氧化加成皆不難。高錳酸鉀紫紅去,鹵素氫氣氫鹵酸。 乙烯聚合好塑料,燃焰明亮出黑煙。乙烯水化制乙醇,氧化得醛又得酸。 解釋: 1、乙烯分子含雙鍵,氧化加成皆不難:這兩句的意思是說因為乙烯中含有雙鍵,所以易

    袁隆平團隊成員回應轉基因水稻研究

      日前,有媒體報道“雜交水稻之父”袁隆平在接受采訪時稱,自己正在將玉米的碳四基因轉到水稻上面來,提高光合效率,提高產量;他還認為轉基因是今后的發展方向,不能一概而論。這一消息引起社會關注。   1月3日,新華社記者就此采訪了袁隆平先生的弟子、雜交水稻國家重點實驗室首席科學家鄧啟云。鄧啟云表示,由

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