打开APP

Plant Physiol:朱祯等发现几丁质酶参与水稻纤维素合成

细胞壁是由纤维素、半纤维素和果胶构成的复杂多糖网络结构,为植物体提供机械支撑。水稻细胞壁研究对于抗倒伏等农艺性状的改良具有重要意义。植物类几丁质酶作为一类糖苷水解酶,参与调控植物生长和发育的多个过程,包括细胞壁代谢和植物的抗病性。水稻基因组中存在37个编码几丁质酶蛋白或类蛋白的基因,但目前相关研究工作甚少,仍缺乏遗传学上的证据。

2012-08-23

PLoS Genetics :水稻G蛋白介导油菜素内酯信号转导新机制

虽然异三聚体鸟嘌呤核苷结合蛋白(简称G蛋白)复合体是真核细胞中保守的一类重要信号转导分子,但是它们在植物如何发挥作用的分子机制有待阐明。前期研究结果表明水稻G蛋白α亚基RGA1(D1)参与了油菜素内酯(BR)介导的信号响应途径,但是究竟D1如何介导BR信号转导的分子机制并不清楚。

2013-03-18

盘点2009--谁来为转基因水稻和玉米正名

2009年的转基因,最惹眼的不是来自其研究,也不是对去其安全性的持续探讨,而是在更新率极低的中国生物安全网上面的批准的“2009年第二批农业转基因生物安全证书批准清单”中首次出现了转基因玉米和水稻的身影。 一层石激起千层浪,作为信息发现和传播者的媒体在证书公布了近一个多月后才有反应,这让媒体人脸上无光。同样很多非转基因的学者专家对其也是毫不知情,当然还有那一直紧追转基因安全性不放的绿色和平组织。

2014-04-11

PNAS:水稻中的H3K4特异性去甲基酶参与控制转座子活性

近日来自中国科学院遗传与发育生物学研究所的研究人员在组蛋白H3K4去甲基化酶研究中取得重要进展,证实水稻中的H3K4特异性去甲基酶JMJ703参与控制了转座子活性,相关研究论文于1月14日在线发表在《美国科学院院刊》(PNAS)杂志上。 领导这一研究的是中国科学院遗传发育所基因组生物学研究中心主任曹晓风(Xiaofeng Cao)。

2013-01-16

:水稻鸡尾酒杀死癌细胞

2013年1月14日讯 /生物谷BIOON/--密歇根理工大学科学家从水稻愈伤组织中提取出的汁液具有抗癌效果,其效果不亚于新型抗癌药物Taxol。另外这种新型水稻汁的优势是它对正常细胞无害。 Ramakrishna Wusirika教授和其研究团队采用组织培养的方式培养杂交水稻种子,收集愈伤组织(植物的干细胞)分泌物,制成了抗癌鸡尾酒。研究人员将其应用于结肠癌和肾癌细胞。

2013-01-14

一种水稻胚乳细胞蛋白质高效表达技术平台

随着第十届日本ISSCR(国际干细胞研究组织)年会的落幕,武汉禾元其自主创新研发的"植物生物反应器技术平台(OryzHiExp)" 受到了众多来自世界各国干细胞研究领域企业与学术专家的关注。

2013-03-04

第四期超级杂交稻攻关初战告捷“深08S/R1813”三亚实测亩产944公斤

近日,由湖南杂交水稻研究中心和海南水稻所、国家南繁办等单位组成的专家验收组在海南三亚对隆平种业攻关品种“深08S/R1813”现场测产,结果显示实收亩产为944公斤。袁隆平院士表示“这标志我国超级杂交稻大面积亩产1000公斤攻关首战告捷”,同时他对如期完成我国超级杂交稻大面积亩产1000公斤攻关充满信心。

2013-05-28

江西省重大科技专项“水稻种质资源开发及超级稻创制”海南现场观摩研讨会召开

近日,江西省重大科技专项“水稻种质资源开发及超级稻创制”海南水稻现场观摩研讨会在江西农业大学与江西现代种业股份有限公司海南南繁育种基地召开。江西省科技厅厅长王海、江西省农科院颜龙安院士、江西农业大学校党委书记石庆华等出席会议并讲话。江西省水稻种业技术创新战略联盟各成员单位及南繁单位共80余人参加会议。

2013-05-06

Nature Communications:水稻产量研究获进展

来自中科院植物研究所、中国科学院大学等处的研究人员发表了题为“The interaction between OsMADS57 and OsTB1 modulates rice tillering via DWARF14”的文章,证实通过水稻MADS57与TB1之间相互作用,结合miR444a负调控,靶向D14 (Dwarf14),可控制水稻分蘖,这对于水稻产量研究具有重要意义。

2013-03-14

Nat Commun:郭思义等发现四个基因组成嵌合阻抑网络控制水稻产量性状

分蘖是影响水稻产量的重要农艺性状,受多个基因遗传控制,这些基因相互协同或拮抗,而对其调控的分子网络知之甚少。 MADS转录因子家族在进化上非常保守,业已证明其主要参与植物花器官发育。中科院植物研究所种康研究组发现了水稻MADS家族成员MADS57控制营养器官侧芽分化和分蘖形成的新功能。遗传和分子生物学实验证明,转录因子MADS57直接结合并阻抑独脚金内酯(一种新型植物激素)受体基因D14的转录。

2013-03-09