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  • 水稻半矮稈基因OsUBR7的作用機制獲揭示

    近日,中國科學院院士、華南農業大學生命科學學院教授劉耀光團隊研究揭示水稻半矮稈基因OsUBR7的表達調控及其作用機制。相關研究發表于Plant Communications。劉耀光院士和初志戰副教授為該論文共同論文通訊作者。劉耀光團隊已畢業博士鄭洋誼為第一作者。 水稻是世界上最重要的糧食作物之一,同時也是單子葉植物基因組和遺傳學研究的模式生物。株高作為農作物抗倒伏和高產育種的重要農藝性狀,也是影響水稻產量的重要影響因素之一。因此,深入研究水稻半矮稈基因的表達調控及其作用機制,可以為完善水稻株高發育的分子機理和育種改良提供理論依據。 在本研究工作中,研究人員發現了一個新的水稻半矮稈突變體osubr7以及相關基因OsUBR7,該基因編碼一個單泛素化修飾組蛋白H2B(H2Bub1)的E3泛素連接酶。H2Bub1是染色質中組蛋白的一種常見且重要的表觀遺傳修飾,與真核生物的基因轉錄活性的調節密切相關。然而,H2Bub1在植物株高發......閱讀全文

    水稻半矮稈基因OsUBR7的作用機制獲揭示

      近日,中國科學院院士、華南農業大學生命科學學院教授劉耀光團隊研究揭示水稻半矮稈基因OsUBR7的表達調控及其作用機制。相關研究發表于Plant Communications。劉耀光院士和初志戰副教授為該論文共同論文通訊作者。劉耀光團隊已畢業博士鄭洋誼為第一作者。  水稻是世界上最重要的糧食作物之

    我國科學家克隆小麥矮稈基因

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500729.shtm近日,中國農業科學院作物科學研究所小麥基因資源發掘與利用創新團隊克隆了小麥矮稈基因GSK3,并揭示了該基因通過編碼蛋白激酶磷酸化小麥綠色革命蛋白Rht-B1b來降低株高的分子機制,為小

    科學家回信丨錢前:關鍵基因影響“綠色革命”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503175.shtm編者按:日前,“學習強國”學習平臺與中國科學報社聯合發起“科學家回信”活動,邀請廣大讀者向自己心中向往尊敬的科學家、科技工作者提問、留言。活動啟動后,“學習強國”“科學網App”收到了

    上海生科院SBI基因編碼GA2氧化酶調控水稻品種研究獲進展

      中國科學院上海生命科學研究院植物生理生態研究所李來庚研究組與湖南亞華種業科學研究院楊遠柱團隊合作,發現了一個新的特異調控水稻莖稈基部節長度的基因,該基因在培育水稻半矮稈性狀,提高抗倒伏能力,增加大面積水稻產量方面顯示了重要的應用價值。SBI基因編碼GA2氧化酶調控水稻品種株高及莖稈基部節間長度 

    研究發現調控水稻莖稈基部節長度的新基因

      中科院上海植物生理生態研究所李來庚研究組與湖南亞華種業科學研究院楊遠柱團隊合作,發現了一個新的特異調控水稻莖稈基部節長度的基因。該基因在培育水稻半矮稈性狀、提高抗倒伏能力、增加大面積水稻產量方面顯示了重要的應用價值。相關研究成果日前發表于國際學術期刊《分子植物》。  自20世紀60年代以來,以作

    水稻耐堿熱基因挖掘與機制研究取得重要進展

    1月30日,中國科學院院士、分子植物科學卓越創新中心研究員林鴻宣團隊聯合上海交通大學林尤舜團隊,在《自然》(Nature)上發表了題為Fine-tuning gibberellin improves rice alkali-thermal tolerance and yield的研究論文。該研究提出

    基因GRF4-影響作物氮肥吸收利用的關鍵

    ?? 大量施用氮肥是水稻、小麥等農作物增產的重要措施,但近年來,逐年增加的氮肥使用量帶來的并非產量的增加,而是日益嚴重的生態問題。如何突破氮肥利用效率的瓶頸是近年來的前沿課題之一。中國科學院遺傳與發育生物學研究所傅向東研究團隊的最新研究成果為解決這一問題提供了可行路徑。該團隊找到與植物氮素吸收與利用

    影響作物氮肥吸收利用的關鍵基因找到

      大量施用氮肥是水稻、小麥等農作物增產的重要措施,但近年來,逐年增加的氮肥使用量帶來的并非產量的增加,而是日益嚴重的生態問題。如何突破氮肥利用效率的瓶頸是近年來的前沿課題之一。中國科學院遺傳與發育生物學研究所傅向東研究團隊的最新研究成果為解決這一問題提供了可行路徑。  該團隊找到與植物氮素吸收與利

    我國學者利用基因編輯技術減緩綠色革命的遺傳侵蝕效應

      近日,中國水稻研究所種質創新團隊在Scientific Reports在線發表了題為"Using CRISPR-Cas9 to generate semi-dwarf rice lines in elite landraces" 的論文,提出了利用基因編輯技術快速減緩綠色革命帶來的遺傳侵蝕效應。

    高產抗病雜交水稻找到基因“門牌號”-確保糧食安全

      1月9日,2014年國家科技進步獎獲獎名單揭曉,南京農業大學萬建民教授團隊研究項目“水稻秈粳雜種優勢利用相關基因挖掘與新品種培育”,通過20年的系統研究,發掘出水稻廣親和、早熟和顯性矮稈基因,開發相應分子標記和育種技術,成功培育秈粳交高產水稻新品種,榮獲國家技術發明獎二等獎。  項目組江玲教授告

    科學家提出協同提高水稻堿熱抗性和產量的新策略

    中國科學院院士、中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究員林鴻宣團隊與上海交通大學副教授林尤舜團隊合作,首次提出精準調控植物激素赤霉素(GA)到合適的中等水平是同時提高水稻堿-熱抗性和產量的關鍵,并發現了一個有潛力成為“后綠色革命”基因的ATT2,為應對全球氣候變暖引發的糧食安全問題提供了新策略,對鹽

    研究解析黃麻矮稈基因影響主莖伸長的作用機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/520080.shtm3月27日,福建農林大學麻類研究室教授張立武團隊在《植物學雜志》(The Plant Journal)在線發表了研究論文,解析了黃麻株高調控基因Cogid1a的作用機制,闡明了黃麻內源

    研究發現新“綠色革命”作物關鍵基因

    中國水稻種植面積占世界水稻種植面積的20%,但氮肥用量卻占全球用量的37%。持續大量的氮肥投入,不僅浪費了資源和能源,還加劇了土壤酸化、水體富營養化和農業溫室氣體排放等一系列問題。8月16日,中國科學院遺傳與發育生物學研究所傅向東課題組關于赤霉素信號傳導途徑調控植物氮肥高效利用的最新成果在線發表于《

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    大二起“死磕”,當9年“麥客”終發《自然》

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500419.shtm“為了突破‘綠色革命’基因的單產瓶頸,我們已經探索了至少10年。我的博士生宋龍是這篇論文的第一作者,從大二開始就跟著我研究這個問題,已經9年了。”中國農業大學農學院小麥研究中心教授倪中

    研究發現新“綠色革命”作物關鍵基因

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    研究揭示小麥4個主要矮稈基因分布與降稈大小

    小偃麥遺傳體系的小麥新品種(系)植株群體。張行勇 攝 關中麥熟。 張行勇 攝 株高是影響小麥生產潛力的重要農藝性狀,適當降低株高能夠增強小麥的抗倒伏能力,有助于提高收獲指數,促進高產穩產。 “上世紀六十年代,矮稈基因Rht1和Rht2的應用,促進了矮稈和半矮稈小麥品種的選育和推廣,

    NimbleGen大麥外顯子組捕獲快速定位多節矮稈突變基因

    在農業生產中,性狀相關的基因定位對于科學育種十分重要,傳統的遺傳重組定位具有指導意義和實用價值,但傳統方法周期長、耗費大。隨著二代測序的發展,DNA測序速度大大加快、成本大大降低,使得通過測序法進行的基因定位(mapping-by-sequencing)成為越來越多動植物研究的主要手段。對合適的樣本

    合肥研究院等發現水稻抗倒伏分子機制

      隨著我國超級稻計劃的實施與推進,水稻產量不斷提升的同時倒伏問題日趨嚴重,“增產不增收”阻礙了水稻增產和農業增效。中國科學院合肥物質科學研究院技術生物與農業工程研究所離子束植物遺傳研究室研究員吳躍進課題組與中科院遺傳與發育生物學研究所研究員傅向東課題組合作,在水稻抗倒伏基因sdt的分子機制研究方面

    粵秈稻種質資源遺傳多樣性和育種選擇基因獲鑒定

    近日,廣東省農業科學院水稻研究所遺傳資源研究團隊利用廣東秈稻核心種質開展基因組多樣性和基因發掘工作,在鑒定廣東秈稻種質資源遺傳多樣性和育種選擇基因方面取得新進展。相關研究論文發表于Rice。該研究分析了廣東秈稻農家品種和育成品種改良歷程中的遺傳多樣性并鑒定了潛在受育種人工選擇的產量、抽穗期、品質等性

    袁隆平:雜交水稻一半功勞歸南繁

    雜交水稻之父袁隆平:“雜交水稻的成功,一半的功勞應該歸功于南繁。”   “因為南繁,超級稻畝產700公斤、800公斤、900公斤連續取得突破,時間至少提前10年。”   4月16日,海南日報記者就南繁主題采訪袁隆平院士時,老人家這樣說。   因為對雜交水稻科研與推廣的突出貢獻,袁隆平被譽為雜交

    農業生產中的雜交育種和誘變育種

    在生產實踐中,為了提高糧食產量,常進行育種研究解決生產問題。前幾年袁隆平的雜交水稻,開創了水稻界的傳奇,讓水稻的畝產量得到了大大的提升,同時也在品質上得到了提升。關于育種,有多種方法,如雜交育種、誘變育種等。雜交育種:原理是基因重組,通過連續自交,不斷選種的方式,得到新的品種。其中種子在進行育種前要

    中科院實驗“超級稻”-發現農作物氮高效利用基因

      中科院遺傳與發育生物學研究所傅向東團隊發現,中國超級稻增產關鍵基因DEP1在水稻氮高效利用方面能起到關鍵作用,從而找到一條在保證糧食總產量不斷提高的同時,提高氮肥利用效率、降低水稻生產成本且減少環境污染的可持續發展農業新途徑。4月 28日,《自然—遺傳學》雜志在線發表了該研究成果。   “

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    半致死基因(semilethal gene)是合子致死基因的一種,但是有一部分個體會存活下來留下后代。

    我國科學家揭示水稻分蘗機理-盡顯秈粳雜交優勢

      北京時間今天凌晨2時,國際頂級學術期刊《自然》以研究論文形式,在線發表了我國科學家一項有關水稻分枝(蘗)形成機制研究的突破性進展——中國農科院作科所萬建民課題組與南京農大作物遺傳和種質創新國家重點實驗室合作,首次在遺傳和生化層面上證實了一種被稱為“D53”的蛋白參與調控水稻分蘗的機理,為水稻亞種

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      中國農業科學院作物科學研究所萬建民教授課題組科研人員在控制植物分枝(蘗)的新激素信號轉導研究中取得了開創性進展。12月12日在線出版的國際頂級雜志——《自然》刊登了其相關研究成果。   雜交稻的推廣應用被譽為第二次綠色革命,但是研究表明普通秈型雜交稻單產潛力的提高已十分有限。秈粳亞種間強大雜種

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    轉基因水稻推廣再起波瀾-是否比非轉基因水稻更安全

      2010年11月26日下午4時,中國科學院院士、華中農業大學張啟發教授應中國農業大學國家玉米改良中心邀請,進行一場公開的學術講座,在提問階段突然遭到聽眾有關轉基因食品安全性的質疑。一個中年女子在會場高喊,隨后,會場秩序大亂,這場講座中斷。  有著中國“轉基因水稻王”之稱的張啟

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