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农学

JIPB |  中国科学院武汉植物园陈良团队揭示高温诱导苇状羊茅叶片衰老的分子机制
JIPB | 中国科学院武汉植物园陈良团队揭示高温诱导苇状羊茅叶片衰老的分子机制
苇状羊茅 (Festuca arundinacea) 是禾本科羊茅属重要的坪饲兼用型草种。作为典型的冷季型草,苇状羊茅的适宜生长温度为15–25℃。然而,随着全球气候变暖,我国夏季常出现38℃以上极端
JIPB 04-04
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JIPB | 中国农业大学刘扬团队揭示葡萄合成白藜芦醇抗强光损伤的新机制
JIPB | 中国农业大学刘扬团队揭示葡萄合成白藜芦醇抗强光损伤的新机制
葡萄 (Vitis vinifera) 作为全球广泛种植的水果,在夏季成熟期间常遭受强光胁迫,导致日灼病等问题,严重影响果实品质和产量。白藜芦醇 (Res) 是一种具有抗氧化活性的芪类化合物,但其在植
JIPB 04-03
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JIPB | 海南大学王守创团队解析双功能基因簇协同调控酚胺与水杨酸的抗病机制
JIPB | 海南大学王守创团队解析双功能基因簇协同调控酚胺与水杨酸的抗病机制
番茄作为全球广泛种植的重要蔬菜作物,在从野生品种到栽培品种的驯化过程中,产量和品质得到了显著提升,但抗病能力却出现了明显下降。这种 “驯化选择” 的核心矛盾在于抗病性与农艺性状的遗传权衡。植物免疫系统
JIPB 04-01
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JIPB | 中国农业科学院植物保护研究所宁约瑟团队通过在携带抗病基因材料中编辑感病因子创制广谱抗病新材料
JIPB | 中国农业科学院植物保护研究所宁约瑟团队通过在携带抗病基因材料中编辑感病因子创制广谱抗病新材料
稻瘟病和白叶枯病是水稻最严重的真菌和细菌病害之一,严重威胁水稻的产量和品质。培育对稻瘟病和白叶枯病具有广谱抗性的水稻品种是育种家的重要目标之一。育种家通常在育种过程中引入抗病 (R) 基因来提高水稻抗
JIPB 03-29
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JIPB | 南京农业大学植物保护学院作物疫病团队揭示晚疫病抗病基因聚合介导马铃薯广谱抗性发生的机制
JIPB | 南京农业大学植物保护学院作物疫病团队揭示晚疫病抗病基因聚合介导马铃薯广谱抗性发生的机制
马铃薯是我国继小麦、水稻和玉米后第四大主粮作物,而晚疫病是马铃薯生产上的一种毁灭性病害,贯穿整个生育期,一旦发病便导致马铃薯绝收。由于病原菌田间变异快,新的生理小种不断出现,短时间内就能克服单个抗病基
JIPB 03-28
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JIPB 特约综述 | 华中农业大学李霞团队和昆士兰大学Peter M. Gresshoff团队联合综述大豆结瘤自调控研究新进展
JIPB 特约综述 | 华中农业大学李霞团队和昆士兰大学Peter M. Gresshoff团队联合综述大豆结瘤自调控研究新进展
大豆能够与土壤中的根瘤菌建立共生关系,通过固氮作用将大气中的氮气转化为可供自身利用的形式。研究表明,在大豆的生长发育阶段,超过60%的氮素需求依赖于共生固氮。然而,固氮作用是一个高能耗过程,过量结瘤会
JIPB 03-27
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JIPB | 江苏省农科院植保所联合贵州大学揭示了OsPRMT5通过甲基化OsPAL1调控水稻抗白叶枯病的机制
JIPB | 江苏省农科院植保所联合贵州大学揭示了OsPRMT5通过甲基化OsPAL1调控水稻抗白叶枯病的机制
近日,JIPB在线发表了江苏省农科院植保所和贵州大学绿色农药全国重点实验室/农学院刘凤权教授团队题为“OsPRMT5 Methylates OsPAL1 to Promote Rice Resista
JIPB 03-26
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JIPB | 北京市农林科学院赵久然/王凤格团队系统阐述我国玉米种质资源群体分化基因组特征和群体间遗传改良规律
JIPB | 北京市农林科学院赵久然/王凤格团队系统阐述我国玉米种质资源群体分化基因组特征和群体间遗传改良规律
玉米经过漫长的驯化过程,保留了其野生祖先的大部分多样性,形成了在表型和基因型水平上具有丰富遗传多样性的种质资源 (Brunner et al., 2005; Yamasaki etal., 2007
JIPB 03-25
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JIPB | 甘肃省农业科学院作物研究所联合兰州大学生命科学学院揭示转录因子DSD1/ZmICEb调控玉米气孔发育和耐旱性的机制
JIPB | 甘肃省农业科学院作物研究所联合兰州大学生命科学学院揭示转录因子DSD1/ZmICEb调控玉米气孔发育和耐旱性的机制
玉米 (Zea mays L.) 作为全球三大粮食作物之一,与水稻、小麦共同构成了人类粮食安全的重要支柱。除了作为人类口粮和牲畜饲料的主要来源外,玉米还在生物能源和生物燃料领域发挥着不可替代的作用。然
JIPB 03-24
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JIPB | 广州大学孔凡江/刘宝辉团队揭示拟南芥光周期敏感性调控新机制
JIPB | 广州大学孔凡江/刘宝辉团队揭示拟南芥光周期敏感性调控新机制
光周期敏感性作为决定植物纬度适应性和开花时间的关键因子, 直接影响作物的产量形成。然而, 目前关于光周期敏感性机制在长日照植物拟南芥中的研究仍较为有限, 亟待深入探讨。之前的研究表明, 大豆GI同源基
JIPB 03-23
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JIPB | 湖南大学潘怀荣课题组提出豆科根瘤NCR多肽调控共生体终极分化的“诱导-维持”模型
JIPB | 湖南大学潘怀荣课题组提出豆科根瘤NCR多肽调控共生体终极分化的“诱导-维持”模型
在缺氮的环境中,豆科植物可以和土壤中的根瘤菌形成共生固氮的关系,并在根上形成一个新的专职固氮的器官——根瘤。植物通过根瘤为细菌提供栖息地和碳源等营养物质,根瘤菌则通过固氮酶将氮气还原为植物可利用的氨,
JIPB 03-22
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JIPB | 浙江大学舒庆尧团队综述五羟色胺调控植物生长发育和胁迫响应的研究进展
JIPB | 浙江大学舒庆尧团队综述五羟色胺调控植物生长发育和胁迫响应的研究进展
五羟色胺 (血清素,Serotonin,5-HT) 广泛存在于动植物体内,最早在动物中被发现并作为神经递质和激素发挥重要作用。近年来,植物中的五羟色胺研究逐渐成为热点,其在植物生长发育和逆境响应中的调
JIPB 03-21
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JIPB 特约综述 | 山东农大李传友团队联合中国农大杜敏敏和北京市农林科学院李常保等团队合作综述番茄分子育种研究进展
JIPB 特约综述 | 山东农大李传友团队联合中国农大杜敏敏和北京市农林科学院李常保等团队合作综述番茄分子育种研究进展
番茄 (Solanum lycopersicum) 是世界范围内广泛种植的蔬菜作物,同时也是一种重要的水果替代品。现代栽培番茄起源于南美洲安第斯山脉,由野生醋栗番茄驯化改良而来:第一步,醋栗番茄SP驯
JIPB 03-20
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JIPB | 贵州大学植物免疫与外源调控抑病团队综述高效RNAi递送的工程纳米转运体在植物保护中的应用
JIPB | 贵州大学植物免疫与外源调控抑病团队综述高效RNAi递送的工程纳米转运体在植物保护中的应用
近年来,RNA干扰 (RNA interference, RNAi) 技术控制植物病虫害已经受到研究者们广泛地关注,并在2024年度被《Science》杂志评为十大科学突破之一。RNAi农药通过特异性
JIPB 03-18
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JIPB | 新疆大学肖飞与四川大学林宏辉团队解码植物小肽:生长与抗逆的关键调控因子
JIPB | 新疆大学肖飞与四川大学林宏辉团队解码植物小肽:生长与抗逆的关键调控因子
植物在其生命周期中不断面临干旱、高盐、温度波动、病原菌侵染等复杂的环境胁迫。近年来,作为植物信号传导网络中不可或缺的调控因子,小肽 (Small Peptides, SPs) 逐渐成为植物科学研究的前
JIPB 03-17
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JIPB丨热点评论:硫化氢依赖的过硫化修饰在钾通道功能调控中的作用
JIPB丨热点评论:硫化氢依赖的过硫化修饰在钾通道功能调控中的作用
气孔调节是植物生存与生长调控的核心生理机制,它通过灵活调控保卫细胞的膨压状态,确保了光合作用中CO2的充分吸收与水分因蒸腾作用而损失之间的精妙平衡,从而支持植物在多变环境中快速应答。这一过程的核心在于
JIPB 03-16
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JIPB | 西北农林科技大学植物免疫团队发现锈菌效应蛋白靶向小麦MAPK-SGT1级联途径抑制免疫
JIPB | 西北农林科技大学植物免疫团队发现锈菌效应蛋白靶向小麦MAPK-SGT1级联途径抑制免疫
由条形柄锈菌小麦专化型 (Puccinia striiformis f. sp. tritici) 引发的小麦条锈病是一种极具危害性的气传性真菌病害,通常会造成5%—30%的产量损失,严重时甚至绝收,
JIPB 03-15
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JIPB | 华中农业大学与东北师范大学合作揭示DNA从头甲基化对大豆基因组稳定性的影响及在表观遗传育种中的潜力
JIPB | 华中农业大学与东北师范大学合作揭示DNA从头甲基化对大豆基因组稳定性的影响及在表观遗传育种中的潜力
表观遗传学 (Epigenetics) 是指在不改变基因序列的条件下,通过基因表达和表型的可遗传变化调控生命过程的研究领域。DNA甲基化是表观遗传修饰中最重要的方式之一,广泛参与调控基因表达、基因印记
JIPB 03-14
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JIPB |中国农业大学徐光远团队联合南京农业大学窦道龙团队挖掘马铃薯新型抗病基因
JIPB |中国农业大学徐光远团队联合南京农业大学窦道龙团队挖掘马铃薯新型抗病基因
作为我国乃至全球重要的粮蔬兼用作物,马铃薯的生产安全对国家粮食安全具有重要意义。马铃薯常年遭受由致病疫霉 (Phytophthorainfestans)引起的晚疫病侵害,该病害严重影响其产量和品质。
JIPB 03-13
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JIPB | 中国农业科学院作物科学研究所隋毅/吴传银团队通过微调TAC1的表达来实现对水稻分蘖角度的精准改良
JIPB | 中国农业科学院作物科学研究所隋毅/吴传银团队通过微调TAC1的表达来实现对水稻分蘖角度的精准改良
分蘖角度是决定水稻松散程度的重要株型性状之一,直接影响植株的种植密度、群体的光合效率和抗逆能力,是密植增产的基础。较小的分蘖角度使水稻株型紧凑,有利于提升光合效率,然而,株型过于紧凑会减少植株内分蘖间
JIPB 03-11
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