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    廣西大學曹坤芳等合作研究揭示植物耐旱性受遺傳主導

    廣西大學林學院曹坤芳研究員與他的兩位研究生,參與美國加州大學洛杉磯分校的勞任·薩克(Lawren Sack)教授的團隊合作研究,利用自測數據和文獻數據研究表明,耐旱性主要受植物遺傳決定,相關研究論文近日發表在《生態學快報》上。 據介紹,植物抗旱關鍵性狀——葉片膨壓喪失點(植物葉片耐失水能力)可塑性的廣泛性,此前沒人做過研究。他們通過對全球范圍內246種野生植物、37種相關測定數據進行分析,發現葉片耐失水能力的可塑性雖然普遍存在,但是幅度較少,干旱期間通過滲透調節的耐失水能力增加平均只占16%。只有少數野生植物和農作物品種的情況例外,干旱期間主要通過滲透調節來提高葉片耐失水能力。植物耐旱性主要由遺傳決定。 曹坤芳說,由于氣候變化導致南方一些地區干旱頻率和強度增加,森林植被中一些耐旱植物將逐漸占優勢,而森林生產力和固碳功能可能降低,通過對植物耐旱性分析可以預測植物的分布。同時,植物滲透調節能力(植物的耐旱可塑性)是有限的,農......閱讀全文

    探索小分子RNA-OsmiR393調節水稻分蘗、耐旱的分子機制

    華南植物園探索小分子RNA OsmiR393調節水稻分蘗、耐旱的分子機制    ?   小分子RNA(MicroRNA)是一類內源非編碼的單鏈小分子RNA(21~24nt),以序列特異性的方式在轉錄、轉錄后和翻譯水平上對靶基因表達進行調控,是生物體內基因表達自我調控的一種重要手段。miR3

    增溫對內生和外生菌根真菌植物生長的影響獲揭示

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510343.shtm中國科學院華南植物園研究員劉菊秀團隊基于廣東鼎湖山森林生態系統國家野外科學觀測研究站(以下簡稱鼎湖山站)長期垂直移位增溫平臺,研究揭示了長期海拔移位增溫對南亞熱帶森林內生和外生菌根真

    中國農大、中科院Nature-Genetics攜手發布GWAS研究新成果

      來自中國科學院植物研究所、中國農業大學等處的研究人員證實,ZmVPP1基因遺傳變異有助于玉米幼苗抗旱性。這一研究發現發布在8月15日的《自然遺傳學》(Nature Genetics)雜志上。  中國科學院植物研究所的秦峰(Feng Qin)研究員,和中國農業大學的楊小紅(Xiaohong Yan

    中國科學家Nature-Genetics發表GWAS研究新成果

      來自中國科學院植物研究所、中國農業大學等處的研究人員證實,ZmVPP1基因遺傳變異有助于玉米幼苗抗旱性。這一研究發現發布在8月15日的《自然遺傳學》(Nature Genetics)雜志上。  中國科學院植物研究所的秦峰(Feng Qin)研究員,和中國農業大學的楊小紅(Xiaohong Yan

    Nature發布測序重要成果

      發布在11月11日《自然》(Nature)雜志上的一篇新研究論文,報告了Oropetium thomaeum幾乎很完整的基因草圖。Oropetium thomaeum是一種耐旱草類,在遭受極端干旱后當獲得水分之時會再度生長。  Donald Danforth植物科學中心研究人員及合作者,采用Pa

    美開發出預測植物響應干旱影響的模型

      一項新的美國地質調查研究表明,植物對干旱的承受力隨著所在地形不同表現得差異顯著,植物結構和土壤類型都會成為影響其耐旱性的因素。  未來氣候模型項目顯示,近期在包括美國西南部等世界缺水地區的高溫和持續干旱呈現加強趨勢。這種溫暖和干燥的情況對植物會產生負面影響,也會引起野生動物棲息地和生態系統的退化

    歐盟采用分子生物學發展育種技術

      對歐盟農戶而言,最大的擔憂之一來自日益嚴重的干旱極端環境,有時甚至直接威脅到一整年的農作物收成。2003年的歐洲干旱,造成歐盟農作物產量下降30%的,損失巨大。為此,歐盟第七研發框架計劃(FP7)提供900萬歐元的資助,總研發投入1170萬歐元,由歐盟8個成員國英國(總協調)、法國、德國、意大利

    加拿大研究無損檢測篩選技術-能更快培育抗旱作物品種

       加拿大薩斯喀徹溫大學發布消息稱,該校研究人員開發出一種簡單的無損檢測方法,可在一天內篩選數百個小麥葉片樣品,可減少傳統育種方法選擇抗旱品種所需的時間和成本。相關研究成果發表在2017年11月的《植物生理學》(Physiologia Plantarum)雜志上。   使用旗葉的蠟作為測試對象,研

    玉米干旱響應分子機制有助于新品種的培育與推廣

      玉米是世界上種植廣泛的糧食作物,對于全球的糧食安全十分重要。在影響玉米產量的諸多因素中,干旱是主要的非生物脅迫因素。深入解析玉米干旱響應的分子機制將有助于玉米耐旱新品種的培育與推廣應用。  中國科學院遺傳與發育生物學研究所謝旗研究組與陳化榜研究組合作,通過對玉米重組自交系群體苗期耐旱性的詳細分析

    水稻失水遺傳機理研究取得新進展

      近日,記者從中國水稻研究所獲悉,該所水稻功能基因組學創新團隊最新研究發現,水稻的失水狀況受遺傳控制,失水基因的克隆有利于耐旱新品種的培育。  水分散失過快通常會使植物承受干旱脅迫,進而引起植物的早衰。研究人員利用一個苗期葉片邊緣就開始發白、枯萎的早衰突變體,借助圖位克隆手段分離了ES1基因,該基

    亞熱帶生態所揭示OsSGL基因協同正向調控水稻耐旱性機制

      水稻是世界上最重要的糧食作物,而由于降水模式的年際變化和水稻生長季節降水量分布不均等原因,干旱脅迫仍是水稻糧食生產和糧食安全最嚴重的制約因素,在缺乏農業用水的地區尤其如此。據估計,水稻生產耗費了中國總用水量的大約一半,每年由于干旱造成的國民經濟損失高達250億美元。  中國科學院亞熱帶農業生態研

    抗旱性的定義

    抗旱性是指干旱屏蔽和耐旱兩方面。高等植物主要通過干旱屏蔽(drought avoidance)方式抵抗水分脅迫,其表現如某些植物(玉米、水稻等)在干旱條件下出現葉子卷曲,以減少水分丟失。

    版納植物園熱帶榕樹生理研究新進展

      桑科榕屬植物是熱帶雨林食物鏈關鍵種,約有900種,廣泛分布于世界熱帶和亞熱帶地區,其中有近500種營半附生生活,這類植物種子被鳥類傳播到樹干上、樹丫部位,在那里萌發、生長,氣生根逐漸向下生長,最終扎根到土壤中。有些種氣生根特別發達,發育成絞殺植物。由于幼年階段營附生生活,經常缺乏養

    野生等位基因滲入四倍體花生作物中的作用(一)

    將野生等位基因滲入四倍體花生作物中以提高水分利用效率,早熟和產量文獻信息:Wellison F. Dutra, Yrla?nia L. Guerra, Jean P. C. Ramos, Pedro D. Fernandes, CarlianeR. C. Silva, David J. Bertio

    研究發現擬南芥過氧化氫酶及活性氧穩態調控機制

      中國科學院華南植物園研究員鄧書林團隊在國家自然科學基金和廣東省自然科學基金等項目的資助下,研究發現擬南芥過氧化氫酶及活性氧穩態調控機制。近日,相關成果發表于《植物學報》(Journal of Integrative Plant Biology)。CIRP1泛素化降解CAT2/CAT3負調控植物對

    烏稔樹的生長習性

      烏稔樹生于山坡、路旁或灌木叢中,為 常綠植物樹種,夏日葉色翠綠,秋季葉色微紅,萌發力強,喜光耐旱、耐瘠薄,

    沙棘提取物的介紹

       沙棘是植物和其果實的統稱。植物沙棘為胡頹子科沙棘屬,是一種落葉性灌木,其特性是耐旱,抗風沙,可以在鹽堿化土地上生存,因此被廣泛用于水土保持。國內分布于華北、西北、西南等地。沙棘為藥食同源植物。沙棘的根、莖、葉、花、果,特別是沙棘果實含有豐富的營養物質和生物活性物質,可以廣泛應用于食品、醫藥、輕

    菊苣的介紹

      菊苣(Cichorium intybus L.),菊科菊苣屬,多年生草本植物。根肉質、短粗。莖直立,有棱,中空,多分枝。葉互生,長倒披針形,頭狀花序,花冠舌狀,花色青藍。  菊苣為藥食兩用植物,葉可調制生菜,根含菊糖及芳香族物質,可提制代用咖啡,促進人體消化器官活動。 植物的地上部分及根可供藥用

    什么是菊苣

      菊苣(Cichorium intybus L.),菊科菊苣屬,多年生草本植物。根肉質、短粗。莖直立,有棱,中空,多分枝。葉互生,長倒披針形,頭狀花序,花冠舌狀,花色青藍。  菊苣為藥食兩用植物,葉可調制生菜,根含菊糖及芳香族物質,可提制代用咖啡,促進人體消化器官活動。 植物的地上部分及根可供藥用

    菊苣的簡介

      菊苣(Cichorium intybus L.),菊科菊苣屬,多年生草本植物。根肉質、短粗。莖直立,有棱,中空,多分枝。葉互生,長倒披針形,頭狀花序,花冠舌狀,花色青藍。  菊苣為藥食兩用植物,葉可調制生菜,根含菊糖及芳香族物質,可提制代用咖啡,促進人體消化器官活動。 植物的地上部分及根可供藥用

    紅梗蒲公英的介紹

      紅梗蒲公英(Taraxcum erythropodium)又稱婆婆丁、黃花地丁、奶汁草,為菊科多年生草本植物。廣泛分布于全國各地,常生于田野路旁,村莊溝邊,山坡林緣等處,耐旱耐堿

    百年植物之謎破解:如何從溪邊生長到干旱陸地

    最早的陸生植物個頭很小,最多只有幾厘米高,主要生長在溪流和池塘周圍潮濕的沼澤地帶。然而,大約在4億年前,植物發育出了維管系統,能更有效地從土壤中提取水分,并將其用于光合作用,這一轉變永久性改變了地球的大氣和生態系統。古代植物是如何從沼澤和河岸生長到水源有限的新棲息地的? 近日,耶魯大學植物生理生

    馬齒莧或身懷抗旱高產關鍵“絕技”

    美國科學家在最新一期《科學進展》雜志上發表論文稱,他們的最新研究發現,馬齒莧這種普通植物整合了兩種不同的代謝途徑,創造出一種新型光合作用,使其“變身”為超級植物,能在耐旱的同時保持高產。了解這一新的代謝途徑可以幫助科學家設計出新方法,使玉米等作物能夠抵御長期干旱。 在漫長的進化過程中,植物已經獨

    各種氨基酸對植物的作用

      丙氨酸(Alanine):丙氨酸可以增加葉綠素的合成,調節氣孔的開放,并對病菌具有抵御作用。  精氨酸(Arginine):精氨酸能增強根系發育,作為植物內源激素多胺合成的前體,并提高作物的抗鹽脅迫能力。  天冬氨酸(Aspartic acid):天冬氨酸有助于提高種子發芽率,促進蛋白質合成,并

    基因庫對于戰勝氣候變化至關重要

      基因庫幫助保存生物多樣性   農業科學家M. S. Swaminathan說,基因庫在保存培育抵御氣候變化的作物所需的生物多樣性方面具有關鍵作用。   全球糧食系統在很大程度上依賴于少數作物,諸如水稻和小麥。Swaminathan說,但是遺傳同質性讓它們很容易受到與氣候變化有關的環境壓力

    牡丹皮的介紹

      牡丹皮(學名:Paeonia suffruticosa Andr.)是毛茛科植物牡丹干燥根皮,產于安徽、四川、河南、山東等地。牡丹喜溫暖濕潤氣候,較耐寒、耐旱、怕澇、怕高溫,忌強光。它是落葉灌木,莖高達2米;分枝短而粗;花期5月,果期6月。

    遺傳發育所發現兩個WRKY轉錄因子差異調控小麥耐逆性

      WRKY類轉錄因子調控植物生長發育的多個方面,其基因表達也受到多種非生物脅迫的影響。但這類轉錄因子在植物尤其是農作物耐受非生物脅迫方面的作用研究較少。   中科院遺傳與發育生物學研究所陳受宜、張勁松和張正斌3個實驗室合作分析了小麥中WRKY轉錄因子基因家族的成員,鑒定了脅迫應答基因,并研究了相

    花椒大豆間作模式更有利于提高花椒樹抗旱性

    在氣候變化背景下,極端干旱事件在全球范圍內的發生頻率增加、形勢嚴峻,成為影響農業生產和糧食安全的重要制約因素,導致農林作物大量減產。減緩極端干旱事件對農業生產和糧食安全的影響對于當今經濟社會發展和人類福祉都至關重要,受到學術界、管理部門以及農戶的廣泛關注。以往研究表明,農林間作技術有利于發展可持續農

    轱轆娃子的生長環境

      豬毛菜適應性、再生性及抗逆性均強,為耐旱、耐堿植物,有時成群叢生于田野路旁、溝邊、荒地、沙丘或鹽堿化沙質地,為常見的田間雜草。果熟后,植株干枯,于莖基部折斷,隨風滾動。  生村邊、路旁、荒地戈壁灘和含鹽堿的沙質土壤上。生村邊,路邊及荒蕪場所。

    鳳眼草的介紹

      鳳眼草,別名椿莢、樗莢、鳳眼子、樗樹凸凸、樗樹子、臭椿子、春鈴子等。英文名為FruitofTree-of-heavenAilanthus,拉丁名為Ailanthusaltissima(Mill.)Swingle。本品為苦木科植物臭椿的果實。味苦、澀,性涼,清熱燥濕、止痢、止血。主治痢疾、白濁、帶

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