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中国科学院植物所杨元合研究组综述高寒草地碳循环对增温的响应机制(图)
循环 生态系统 气候
2024/11/28
气候变暖会显著影响植物碳吸收、土壤碳排放等碳循环关键过程,进而会改变陆地生态系统碳循环与气候变暖之间的反馈关系。青藏高原素有“世界屋脊”之称,高寒草地约占其面积的70%。近几十年来,该地区经历了显著的气候变暖,气温平均增幅约为全球平均值的2倍。青藏高原独特的地理与气候条件塑造了高寒草地“气温低、土壤碳储量大”等特征,使其碳循环过程对气候变暖的响应十分敏感。为揭示气候变暖对高寒草地碳循环特征的影响机...
中国科学院大连化学物理研究所利用Clog P引导开发多色缓冲荧光探针用于脂滴动态超分辨率成像(图)
成像 细胞 代谢
2024/11/29
2024年11月27日,中国科学院大连化学物理研究所生物技术研究部分子探针与荧光成像研究组(1818组)徐兆超研究员、乔庆龙副研究员团队发现,脂水分配系数——Clog P决定了荧光染料对脂滴(LD)的染色性能,Clog P值在2.5到4之间的荧光染料可以在脂滴外部形成缓冲池,取代脂滴内的光漂白染料,以保持脂滴中的恒定荧光强度,从而实现脂滴的动态超分辨率成像。团队在Clog ...
中国科学院研究发现衰老导致T细胞抗肿瘤免疫失能机制(图)
细胞 肿瘤 免疫
2024/11/28
伴随着衰老过程,人类患癌症风险上升。普遍认为,个体衰老进程导致DNA损伤和原癌基因激活,进而诱导细胞发生癌前病变。有研究提出,免疫衰老是衰老个体共有的生理现象。免疫衰老是伴随年龄增长出现的免疫系统的退行性改变,是导致个体“免疫力”下降进而诱发包括肿瘤等疾病的关键原因。其中,T细胞是机体重要的免疫细胞之一,尤其是CD8+ T细胞作为抗肿瘤免疫的一线细胞,在识别抗原后能够直接杀伤肿瘤细胞,...
中国科学院植物所张翠研究组揭示以F-box蛋白为核心的植物腋芽发育调控新通路(图)
张翠 蛋白 植物 发育
2024/11/28
作物株型对产量有直接影响,由腋生分生组织激活产生的侧枝和果穗等侧生器官,在植物株型建成中发挥着关键作用。腋生分生组织是位于植物叶腋处的一种高度动态和持续活跃的干细胞组织,我们对其起始的机制知之甚少,仅有的研究集中在转录调控网络。鉴定腋生分生组织发育的调控因子并解析其在调控腋芽起始发育中的作用机理可以为株型改造提供新方向,是分子设计育种的基础。
内体成熟(Endosome maturation)是细胞内对内吞物质进行分选、运输和降解的重要过程。细胞外物质或细胞膜组分通过内吞作用进入细胞后,首先被转运至早期内体(Early Endosomes, EEs)。在内吞分选转运复合体(ESCRTs)的帮助下,早期内体中的货物被包裹形成管腔内囊泡(Intraluminal Vesicles, ILVs),将货物分选至多囊泡体(Multivesicul...
中国科学院心理研究所心理所研究发现青少年女性体型知觉与求瘦渴望密切相关
神经 群体 遗传
2024/11/28
进食障碍(如神经性厌食症和神经性贪食症)患者对于瘦的身材有着偏执的追求,同时常常会高估自己的身体尺寸。因此,在此类患者群体中,求瘦意愿和体型知觉的准确度之间似乎存在某种形式的关联。王葵团队之前的研究表明,我国许多青少年女性都渴望变瘦,无论其实际体重状态如何。强烈的求瘦意愿是进食障碍的风险因子之一,因此一个很有意思的问题是,存在求瘦意愿的青少年女性,是否也伴随着体型知觉偏差;如果存在的话,这种偏差是...
非洲猪瘟病毒(ASFV)基因组约有20%的基因编码蛋白参与病毒mRNA的转录和修饰,这种独特的转录机制使ASFV能够在宿主细胞内独立进行基因表达的精确调控。由于缺乏天然RNA聚合酶复合物机器的结构学信息,ASFV转录的具体生物过程、组装和调控机制一直尚未清楚。
胁迫生态系统内植物群落结构的空间格局一直在生态学领域备受关注。然而,植物群落空间模式形成的机制及其对物种共存和多样性的影响仍然存在争议。朱峰研究团队调查了滨海盐碱地的中自然分布的近同心圆形植被斑块,并分析了植物群落的空间格局和相关的土壤特性。同时,分析了植被斑块内不同位置的植物群落调节的土壤对地区优势物种生长和种间竞争的影响。
中国科学院新研究发现捕食者与猎物共用化学报警信号
信号 群体 质谱
2024/11/27
黑尾胡蜂分布于亚洲东南部,是体形最大的胡蜂之一,有剧毒。黑尾胡蜂的雌蜂有着8毫米毒针,与毒针相连的毒腺储藏大量毒素。这些毒素可导致过敏性休克,进而可能致使肝肾衰竭。黑尾胡蜂在攻击时会释放报警信息素,招唤同伴群起而攻之,因此报警信息素使得黑尾胡蜂变得极度危险。而黑尾胡蜂的报警信息素尚无报道。
中国科学院遗传与发育生物学研究所田烨研究组合作发现多种土壤微生物衍生分子延缓宿主衰老(图)
田烨 土壤微生物 分子 消化系统
2024/11/29
肠道微生物种类数量繁多,其包含的基因组数量超过人类基因组的150倍,对宿主健康和生理功能至关重要。微生态失衡可能导致多种疾病,如消化系统疾病、心血管疾病及神经系统疾病,并加速衰老进程。2024年来,通过调控肠道菌群(如益生菌补充、粪菌移植)干预健康的研究受到广泛关注。然而,由于活菌定殖及移植相关风险,微生物直接干预在实际应用中存在较大挑战。因此,探索微生物源分子调控宿主健康和衰老的机制成为重要的研...
中国科学院动物研究所赵方庆团队综述环形RNA药物设计(图)
赵方庆 药物 蛋白质 免疫
2024/11/28
环形 RNA(circular RNA,circRNA)是一类广泛存在于真核细胞中的内源性非编码 RNA 分子,在生物体发育过程中发挥着重要作用。其独特的环状结构使其免受外切酶降解,因此比线性 RNA 更加稳定。自 2010 年代初以来,circRNA 在 RNA 适配体、 guide RNA 等领域的应用受到了广泛关注,2024年来甚至被用于 SARS-CoV-2 疫苗的研发。随着 circRN...
中国科学院植物所金京波研究组揭示SUMO化修饰调控种子休眠与热抑制的新机制(图)
金京波 种子 蛋白质
2024/11/28
种子休眠可避免种子在不利条件下萌发,而且防止穗发芽。高温会抑制脱休眠种子的萌发(种子热抑制)。DOG1是种子休眠和种子热抑制的关键调节因子。但尚不清楚DOG1表达如何受到蛋白质翻译后修饰的调节,以及种子如何将高温信号传递给DOG1。
中国科学院东北地理所在探究长期耕作和秸秆还田条件下土壤质量和玉米产量的驱动因素方面取得进展(图)
土壤 农业 生态系统
2024/11/29
土壤是农业生态系统功能的基础,但是不合理的耕作方式正在破坏土壤结构、加剧土壤侵蚀和养分下降。玉米秸秆还田能通过改善土壤孔隙结构、增加土壤有机碳和养分含量来提高土壤质量。然而,不合理的秸秆还田深度可能会减少土壤大团聚体的形成,并加速碳矿化过程。因此,探索适宜的秸秆还田方式以提高土壤质量和作物产量至关重要。