研究成果
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Plant J 丨棉花遗传与种质创新利用团队在棉花高产育种研究方面取得新进展 高产是作物育种最重要的目标。种子数量对产量形成具有至关重要的作用。胚珠是子房内着生的卵形小体,由心皮分生组织(CMM)突起形成,受精后发育成种子的结构。胚珠突起多少直接影响最终的种子数。前人研究表明β-1, 3-葡聚糖酶在植物生长和发育进程中扮演重要的角色,然而,它是否参与CMM发育及种子形成尚未有相关报道。近日,棉花遗传与种质创新利用团队在植物学领域知名学术期刊《The Plant Journal》在线发表了题为“Suppre...
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Plant Physiol | 张文利教授课题组在全基因组水平鉴定水稻单链DNA 在真核生物基因组特定区域,B型双链DNA需暂时转化为单链DNA(ssDNA),以完成DNA相关的生物学过程,如DNA复制、基因转录和DNA修复等。此外,ssDNA还广泛存在于R环、三螺旋结构、C/G-四链体、十字结构、发卡结构及左手Z-DNA等非B型DNA结构中,这些结构对基因组稳定性、基因转录及人类疾病的发生等过程具有重要的调控功能。部分非B型DNA结构可通过特定抗体、蛋白或配体识别等进行鉴定。目前,与非植物系统相比,植物基因...
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Plant Com |张绍铃院士团队构建梨T2T基因组和泛基因组图谱揭示等位基因在杂种优势和品质形成中的作用 1978年至2018年的40年间,中国主要果树包括桃、草莓、苹果、梨、葡萄的新品种育成大部分都是基于杂交选育,这些杂交育成的新品种因具有更好的品质和更强的环境适应性而得到广泛栽培。然而,果树杂种优势的基因组机制未有效阐明,果实优异品质形成的基因组学基础尚不清晰,这限制了科学家们对果树杂交后代性状表现的预测能力,理解果树杂种优势的理论基础和遗传机制可以给梨及其他蔷薇科果树提供参考。2024年6月10日,Plant Comm...
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Nat Genet | 万建民院士团队揭示氮调控水稻有效分蘖形成的遗传和分子机制 上世纪60年代以来,氮肥的大幅投入促进了粮食单产的提升。然而,过量的氮肥施用导致土壤和水源中氮肥大量残留,引发严重的环境污染。挖掘作物氮高效关键基因,培育绿色氮高效作物新品种降低氮肥需求,可以从源头上减轻耕作对环境造成的不良影响,促进农业的可持续发展。单位面积有效分蘖数是决定水稻单产的关键因素之一。过量施用氮肥导致无效分蘖过量生长,抑制水稻有效分蘖的形成,从而降低水稻产量和氮素利用效率。解析过量...
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ADV SCI丨郭旺珍教授团队揭示提高棉花黄萎病抗性的新机制 大丽轮枝菌引起的黄萎病是棉花生长过程中最具毁灭性的病害之一,严重影响棉花的产量和品质。探究棉花应答黄萎病菌的分子机制,发掘抗病基因并育种利用是提高棉花黄萎病抗性的最直接和有效的策略。丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)级联途径“MAPKKK-MAPKK-MAPK”已被证明在植物响应病原物入侵过程中发挥重要作用。其中,MAPKKK类激酶主要分为MEKK-like和Raf-like两类。在该级联途径中,功能研究较清楚的是MEKK-like MAPKKKs,而Raf-li...
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Nat Commun | 万建民院士团队揭示水稻花粉萌发孔形成新进展 5月28日,万建民院士团队在Nature Communications在线发表了题为“OsSRF8 interacts with OsINP1 and OsDAF1 to regulate pollen aperture formation in rice”的研究论文,揭示了OsINP1-OsSRF8-OsDAF1分子模块调控水稻花粉萌发孔形成的分子机制。水稻是我国重要的粮食作物之一,提高水稻产量对保障国家粮食安全至关重要。杂种优势利用能显著提高水稻产量,而雄性不育系的研究利用是其中关键环节。雄性花粉的正常萌发与否直接决...
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Plant Physiol | 陈发棣教授团队在菊花耐盐关键基因挖掘和分子机制解析中取得新进展 近日,菊花遗传与种质创新利用团队在Plant Physiology发表了题为“Transcription factor CmHSFA4-CmMYBS3 complex enhances salt tolerance in chrysanthemum by repressing CmMYB121expression”的研究论文,揭示了CmHSFA4-CmMYBS3-CmTPL蛋白复合体通过抑制下游靶基因CmMYB121启动子区乙酰化水平抑制该基因表达,进而正向调控菊花耐盐性的机制。 盐害严重影响菊花生长、产量和品质,造成严重经济损失,已成为制约菊...
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Mol Plant丨万建民院士团队与贾桂芳团队合作揭示RNA结合蛋白激活m6A阅读器通过相分离调控水稻抽穗期的机制 水稻是全球最主要的粮食作物之一,抽穗期是决定品种地区和季节适应性的关键性状,影响水稻的产量和品质。挖掘新的抽穗期基因,解析抽穗期分子调控机制,对培育高产、优质、广适的水稻品种具有重要意义。2024年5月9日,万建民院士团队与北京大学贾桂芳团队合作在Molecular Plant发表了题为"The RNA binding protein EHD6 recruits the m6A reader YTH07 and sequesters OsCOL4 mRNA into phase-separated ribonucleoprotein cond...
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Plant Physiol丨棉花遗传与种质创新利用团队系统报道海岛棉优异纤维品质形成的遗传基础 棉花是世界性重要的经济作物,其产生的天然纺织纤维具有绿色、保暖、透气和穿着舒适的优势。陆地棉和海岛棉是两大四倍体栽培棉种。陆地棉产量高,适应性广,占世界棉花总产量的90%以上;海岛棉具有更长,更强,更细的纤维品质,但适生范围窄,占世界棉花总产量的3%左右。与许多具有高产特性的陆地棉品种相比,兼具高产和优质纤维特性的陆地棉品种相对匮乏。发掘优异纤维基因及种质材料,培育聚合优质纤维和高产特性的陆...
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PLANT CELL | 宋庆鑫团队揭示大豆粒重和油脂协同调控的关键基因和分子网络 大豆是世界上最重要的油料作物之一,也是豆制食品加工业的重要原料。解析大豆产量和品质调控的遗传机制和关键基因,对于通过分子设计育种培育高产优质大豆新品种具有重要意义。大豆产量和品质相关农艺性状大部分是复杂性状,受一因多效和遗传连锁的影响,性状间呈现耦合性相关。挖掘协同调控产量和品质相关性状的关键基因和解析重要农艺性状耦合的遗传网络,可以为培育高产优质大豆品种提供重要理论基础。以往的研究往往针对大...
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