• <table id="ceegc"></table>
  • <td id="ceegc"><option id="ceegc"></option></td>
  • <optgroup id="ceegc"></optgroup>
  • <td id="ceegc"></td>
  • <table id="ceegc"></table>
  • 發布時間:2019-12-20 11:56 原文鏈接: 福農大張亮生教授團隊在Nature發表最新研究成果!

    圖片.png

    張亮生教授在發布會上分享睡蓮研究成果 楊潔攝

      12月19日,福建農林大學召開睡蓮基因組和早期開花植物進化研究成果新聞發布會,記者從會上獲悉,由福建農林大學張亮生教授主持,南京農業大學,比利時根特大學和美國賓州州立大學等多家單位參與的研究成果《睡蓮基因組和早期開花植物進化》(The water lily genome and the early evolution of flowering plants)將于2019年12月19日在國際頂尖學術刊物《自然》(Nature)上以長文在線(online)發表。

      福建農林大學校長蘭思仁在會上致辭說,睡蓮是全世界非常重要的水生觀賞花卉,具有重要的經濟和文化價值,其基因組和生物學特點更是解析開花植物起源和快速輻射的關鍵一環,具有異乎尋常的進化地位和基礎研究價值。張亮生教授聯合其他國家科研專家率先破譯睡蓮基因組,解析了花香合成途徑以及藍色花瓣合成關鍵基因,對園藝作物物種起源演化及重要性狀的基礎研究和育種改良,具有重要推動作用。

      開花植物又叫被子植物,主要由真雙子葉、單子葉以及木蘭類和早期開花植物類群。早期開花植物類群有無油樟目、睡蓮目以及木蘭藤目。睡蓮作為早期被子植物類群,其基因組和生物學特點是理解被子植物起源和快速輻射的關鍵一環,具有重要的進化地位和基礎研究價值。睡蓮又是最重要的觀賞花卉之一,具有重要的經濟和文化價值。 睡蓮從東北至云南,西至新疆皆有分布;在植物園、公園、小區的水體里都有種植。睡蓮和荷花是全世界非常重要的水生觀賞花卉。近20年通過雜交技術培育了大量的睡蓮品種,圍繞睡蓮花開發出了睡蓮茶和香水等產品。在文化上,莫奈的睡蓮油畫非常有名,是印象派畫作的代表作;睡蓮圖案在眾多國家國徽、國旗、錢幣、郵票上也有出現。

      該研究有兩個方面的重要成果:一是由于睡蓮獨特的進化位置,其基因組與轉錄組結果展示了早期被子植物的進化特點和特征,對揭示被子植物起源和進化具有重大意義。二是睡蓮具有花香和藍色花瓣,該研究解析了花香合成途徑以及藍色花瓣合成關鍵基因,為園藝植物分子遺傳育種提供了重要的目標基因。

      基因組專家表示,睡蓮是被子植物(開花植物)起源和進化過程中重要節點。張亮生教授團隊基于睡蓮基因組數據分析確定了無油樟和睡蓮的進化位置,確定了睡蓮祖先發生過多倍化,并且通過睡蓮基因組研究其花器官發育ABCE模型以及花色花香的合成途徑揭示了早期被子植物的一些進化特征。特別是發現睡蓮基因組多倍化對睡蓮的起源和廣泛分布有貢獻,加深了我們對多倍化的認識。該研究是被子植物演化研究的一個重要標志性工作。

      園藝植物專家表示,該研究在睡蓮基因組及花色、花香等重要觀賞性狀分子機制方面取得的新突破,對我國觀賞園藝領域物種起源演化及重要性狀的基礎研究具有重要的推動作用,為其他園藝作物復雜基因組解析提供了借鑒。

      《Nature》中文名《自然》,有150年歷史,當前影響因子是43.1。根據國際權威機構湯姆森路透期刊引文報告(Thomson Reuters Journal Citation Reports)的最新統計,全球三大知名期刊最新的影響因子《Nature》為43.07,《Cell》為36.22,《Science》為41.04。福建農林大學張亮生教授是該論文的第一作者和唯一通訊作者,福建農林大學是第一作者單位和通訊作者單位。共同第一作者有南京農業大學陳飛,福建農林大學張興坦,比利時根特大學Zhen Li,復旦大學趙義勇等。張亮生教授,南京農業大學陳飛博士和陳峰教授,根特大學Yves Van de Peer教授,美國賓州州立大學馬紅教授,福建農林大學唐海寶教授是共同指導作者。


    相關文章

    多年磨一劍!西湖大學周強/宿強最新Nature

    γδT細胞是一種獨特的T細胞亞群,在各種免疫反應和免疫病理中起著至關重要的作用。γδT細胞受體(TCR)由γδT細胞產生,能夠獨立于主要的組織相容性復合體識別多種抗原。γδTCR與CD3亞基結合,啟動......

    Nature:文化并非人類獨有,猩猩傳承文化能力

    荷蘭烏得勒支大學的研究人員在 Nature Human Behaviour 期刊發表了題為:Chimpanzeesusesocialinformationtoa......

    數據存在虛假陳述該杰出學者NCB的文章也被撤回

    2015年6月22日,St.Jude兒童研究醫院DouglasR.Green團隊在NatureCellBiology(IF=21)在線發表題為“MolecularcharacterizationofL......

    神話破滅!轟動全球的4篇Nature、PRL等4項研究成果陸續被撤回

    2022年8月11日,內華達大學AshkanSalamat及羅徹斯特大學RangaPDias等團隊合作在ChemicalCommunications在線發表題為“Carboncontentdrives......

    燕山大學發表2024年第2篇nature

    燕山大學亞穩材料制備技術與科學國家重點實驗室高壓科學中心田永君院士團隊與國內外學者合作,采用功能基元序構的設計策略,通過調控高能亞穩態到低能亞穩態的固態相變,合成出層狀基元轉角序構的氮化硼陶瓷,成功實......

    Nature:2024年值得關注的七項技術,它是核心

    隨著人工智能(AI)技術的不斷突破和大型模型的層出不窮,AI受到了前所未有的關注。面對這一浪潮,人們不禁好奇:未來究竟會是什么樣子?為了解答這一問題,《Nature》雜志發布了未來的一年里,將密切關注......

    七院院士,最新Nature:高性能柔性纖維問世,可穿戴電子新突破!

    新加坡南洋理工大學的魏磊教授、七院院士高華建教授,以及中科院蘇州納米所的張其沖和中科院深圳先進技術研究院的陳明,共同發表了一篇關于高性能半導體纖維的最新研究成果。這篇題為“High-qualityse......

    Nature發布2024年值得關注的七大技術,首位中國科學家成果入選

    2024年1月22日,《自然》發布了2024年值得關注的七大技術——大片段DNA插入、人工智能設計蛋白質、腦機接口、細胞圖譜、超高分辨率顯微成像、3D打印納米材料和DeepFake檢測。七大技術中,生......

    北京大學合作最新Nature

    鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)由一個固體鈣鈦礦吸收體夾在幾層不同的電荷選擇材料之間,確保設備的單向電流流動和高壓輸出在p型/intrinsic/n型(p-i-n)PSCs(也稱為倒置PSCs)中,電子選......

    零下273.056攝氏度我國科學家Nature發文實現無液氦極低溫制冷

    大約一個世紀前,人類首次將氦氣液化,開啟了利用液氦進行極低溫制冷的新紀元。隨后,極低溫制冷技術被廣泛應用于大科學裝置、深空探測、材料科學、量子計算等國家安全和戰略高技術領域。然而,用于極低溫制冷的氦元......

  • <table id="ceegc"></table>
  • <td id="ceegc"><option id="ceegc"></option></td>
  • <optgroup id="ceegc"></optgroup>
  • <td id="ceegc"></td>
  • <table id="ceegc"></table>
  • www.mitao95.com