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羊草是我国北方草原的优良牧草,也是生态恢复的重要草种,对高光、干旱、寒冷等非生物胁迫具有良好的适应性。然而,受羊草遗传信息和转化技术限制,其适应性调控的分子机制尚不明确。迄今为止,用于羊草性状改良的优异基因资源仍然有限,影响了分子育种技术体系在羊草快速改良中的应用。
薄荷茎叶中富含精油,是一种用途广泛的芳香植物,也是重要的中药材。薄荷醇是薄荷精油的主要药效成分,其含量高低是决定薄荷油品质的关键。目前关于薄荷醇合成的调控机制研究鲜有报道。所(园)科研人员在薄荷中鉴定到一个bZIP家族ABFs亚家族转录因子编码基因McbZIP1,研究表明McbZIP1定位于细胞核中,具有转录激活活性。
水平基因转移介导的多样化过程是群落构建中重要的进化生态学动力,然而其是否介导了微生物对人类活动干扰的响应呢?依托内蒙古锡林浩特长期施氮和停止施氮实验平台,结合土壤养分和胁迫变化,研究团队在四象限框架下提出并证实了水平基因转移和分子网络层面的假说:1)环境选择驱动力的改变使得微生物通过水平基因转移提升群落适合度;2)资源匮乏和土壤酸化胁迫提升寡营养的胁迫耐受微生物类群间的合作。此外,氮添加导致细菌水...
2024年11月13日,中国农业科学院作物科学研究所作物生物信息学及应用创新团队与南京农业大学合作,在大豆中鉴定到一个调控大豆抗倒伏的关键基因 CS1 ,阐明了该基因通过调节生长素的定向运输调控大豆抗倒性的分子机制。相关研究成果在线发表在《植物生物技术(Plant Biotechnology Journal)》上。
让番茄变甜的基因找到了(图)     番茄  变甜  基因  自然       2024/11/20
2024年11月14日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所、深圳农业基因组研究所及国内科研单位合作,鉴定到抑制番茄果实糖积累的刹车基因CDPK27/26,通过基因敲除可使番茄果实糖含量增加30%以上,且不影响番茄单果重和单株产量。相关研究成果发表在《自然(Nature)》上。
金针菇具有显著的营养价值和经济价值,但其驯化过程中遗传多样性的变化和基因组演化机制尚未得到充分研究。近日,中国科学院微生物研究所赵瑞琳研究团队在Journal of Advanced Research上发表题为“Pan-genome analysis reveals genomic variations during enoki mushroom domestication, with empha...
藏羚(Pantholops hodgsonii)是世居青藏高原的典型反刍动物,平均分布海拔3,250-5,500 m,属鲸偶蹄目(Cetartiodactyla),牛科(Bovidae),藏羚属(Pantholops),是藏羚属唯一物种。19世纪中期至20世纪初,猖獗的非法盗猎使藏羚的种群数量下降了约90%,2000年被IUCN红色濒危物种名录评估为濒危物种。经过30多年的保护,藏羚的种群数量恢复...
粗叶榕(Ficus hirta Vahl)又称五指毛桃,为桑科榕属的药食同源植物,是一种具有重要经济价值的植物。其根部为浅黄色,有香气,富含多种生物活性化合物,如黄酮类、苯丙素类和多糖等,这些成分在植物的抗病能力、适应环境变化以及药用价值上都扮演着关键角色。目前,对粗叶榕的基因组研究仍然相对较少,尤其是在其特定药用成分的生物合成途径方面。尽管已有部分关于粗叶榕基因组的初步研究报告,但这...
中国科学院海洋研究所发布了深海灰蝾螺高质量染色体水平基因组参考序列,基于比较基因组方法探索驱动深海灰蝾螺适应深海热液喷口的分子机制,成果2024年11月10日在学术期刊Science of The Total Environment正式发表。
2024年11月8日,中国科学院合肥物质院智能所离子束研究中心吴跃进研究员课题组在水稻实心叶脉突变基因SM1的克隆和功能解析方面取得重要进展,研究成果在线发表于国际期刊Plant Science上。
已知N-乙酰基转移酶基因NAT2调控人类2型糖尿病的胰岛素敏感性,但其中的机制并不清楚。近来hNAT2被发现能够乙酰化内源性的天然多胺,包括腐胺和亚精胺。亚精胺一直以来被认为具有抗炎、抗衰老的保健作用,可以预防各种与衰老相关的疾病,包括保护心血管系统、神经系统,维持肠道屏障完整性以及延长寿命,但对其中分子机制也一直不清楚。2024年11月7日,中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心袁钧...
基因编辑动物在生物科学和医学研究中发挥着重要作用,在农业领域展现出实际应用潜力。随着基因编辑技术的发展,基因编辑动物的数量快速增长。学界越来越关注基因编辑系统对生物基因组的影响以及基因编辑动物可能出现的新发突变问题。目前,关于基因编辑动物数据的整理、汇总及标准化分析相对缺乏,限制了研究人员挖掘和利用这些数据。
细胞在组织和器官内的空间位置与其功能相关。新兴的空间转录组技术能够在组织中原位捕获转录信息,为解析基因表达谱从而解码细胞空间分布、破译组织的空间结构、探讨复杂的生物学功能提供了条件。
基因编辑动物在生物科学和医学研究中发挥着至关重要的作用,并且在农业领域展现出巨大的实际应用潜力。近2024年来,随着基因编辑技术突飞猛进的发展,基因编辑动物的数量在过去十年间获得了急速的增长。基因编辑系统在全基因组水平上对DNA序列的影响,以及基因编辑动物中可能出现的脱靶新发突变是人们普遍关注的问题。然而,目前仍然缺乏对基因编辑动物数据的整理、汇总以及标准化分析,限制了研究人员深入挖掘和利用这些数...
基因编辑动物在生物科学和医学研究中发挥着至关重要的作用,并且在农业领域展现出巨大的实际应用潜力。随着基因编辑技术的迅猛发展,基因编辑动物的数量在过去十年间急速增长。科学界越来越关注基因编辑系统对生物基因组的影响及基因编辑动物中可能出现的新发突变问题。然而,目前仍然缺乏对基因编辑动物数据的整理、汇总以及标准化分析,限制了研究人员深入挖掘和利用这些数据。

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