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  • 【J Integr Plant Biol. (Q1/9.3)】新策略:OsNRT2.1和OsNRAMP3,助力培育高铁高产水稻

    缺铁性贫血是全球最常见的营养缺乏症之一,影响超过十亿人。水稻作为全球约50%人口的主食,其籽粒中铁含量普遍较低,且人体对其吸收率有限,导致以大米为主食的人群更容易面临缺铁风险。植物主要通过根系吸收土壤中的Fe²⁺或Fe³⁺。水稻虽已进化出多种铁吸收机制,但在低硝酸盐等特定条件下,铁的吸收与转运仍受限制。 以往研究表明,OsNAR2.1是一个硝酸盐运输伴侣蛋白,主要协助高亲和硝酸盐转运蛋白OsNRT2.1工作,过量表达可提升水稻的氮吸收效率与产量。而OsNRAMP3是锰转运蛋白,负责将锰分配至幼嫩叶片,此前并未发现其具有转运铁的能力。一个有趣的问题是:如果这两个蛋白合作,是否能为水稻的铁营养带来新突破?

  • MYB44/bHLH3-SWEET15_A01模块通过调控碳分配影响棉花种子和纤维性状

    棉花是世界上最重要的经济作物之一,它不仅是纺织工业的主要原料来源(棉纤维),其种子(棉籽)也是重要的油料和蛋白饲料来源。在棉花植株中,发育中的棉籽(胚珠)和附着其上的棉纤维是两个最主要的“库”器官,它们共同竞争由“源”器官(叶片)通过光合作用产生的碳水化合物(主要是蔗糖)。这种碳源在胚珠和纤维之间的分配平衡,直接决定了棉籽的产量与品质(如含油量)以及棉纤维的产量与品质(如长度、强度)。然而,棉籽发育与纤维生长之间往往存在此消彼长的“权衡关系”,如何协同改良这两个重要农艺性状,是棉花遗传育种面临的核心挑战。糖转运蛋白(Sugar Transporter)是调控碳分配的关键“阀门”,其中SWEET(Sugars Will Eventually be Exported Transporter)家族蛋白扮演着核心角色。尽管已有研究表明SWEET基因参与棉花发育,但其在棉花发育后期,特别是在胚珠和纤维之间精细调控碳分配的具体分子机制,仍有待阐明。

  • 中山大学环境科学与工程学院曹越/仇荣亮教授团队在TOP期刊发表科研成果:敲除OsPht1;9-1;10基因降低水稻籽粒砷积累的研究

    “Knocking out OsPht1;9-1;10 genes decreases arsenic accumulation in rice (Oryza sativa) grains”文章发表在《Communications Biology》。敲除水稻磷酸盐转运体基因OsPht1;9/1;10可显著降低籽粒中砷的积累,且不会影响水稻的磷吸收利用与产量,该基因是培育低砷水稻的新型高效基因编辑靶点,为缓解膳食砷暴露风险、提升水稻食品安全提供了关键突破。

  • 西北农林科技大学教授主持国家杰青基金、在《PNAS》发表研究成果,取得小麦条锈菌免疫逃逸机制研究突破性进展

    近日,西北农林科技大学植物保护学院植物免疫研究团队在国际权威期刊《PNAS》上刊发了一项重要研究成果,论文标题为"Stripe rust fungus subverts wheat phase separation–mediated immunity to promote infection"。这项研究工作开创性地阐明了小麦条锈菌如何通过干扰寄主蛋白的液-液相分离过程来完成免疫逃逸,这一发现为小麦抗锈病育种工作奠定了坚实的理论基础,同时也提供了精确的分子育种靶点。

  • Science:新研究针对免疫系统在肺癌风险中的作用提出新见解

    癌症研究的近期进展凸显了免疫系统的重要作用,尤其是在癌症免疫疗法取得显著成功方面。如今,在一项新的研究中,来自美国西奈山伊坎医学院、麻省总医院和芬兰赫尔辛基大学的研究人员揭示了免疫遗传学中的变异如何影响肺癌风险,从而有可能为加强预防策略和筛查铺平道路。相关研究结果发表在2024年2月23日的Science期刊上,论文标题为“An immunogenetic basis for lung cancer risk”。 这些作者利用遗传流行病学和多模式基因组学分析了英国生物库的数据,并在FinnGen中进行了验证。他们的研究重点是人类白细胞抗原(HLA)分子——人类

  • 科研人员揭示染色质修饰感知细胞能量代谢水平控制植物环境适应性的表观调控机制

    近日,华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室、湖北洪山实验室周道绣课题组在Natureplants上发表了题为“Lysine acetylation of the histone acetyltransferase adaptorprotein ADA2 is a mechanism of metabolic control of chromatin modification in plants”的研究论文,首次揭示了细胞通过能量代谢活动,感知植物生长环境的变化,反馈调节组蛋白乙酰转移酶活性,稳态调控染色质结构和基因表达的分子机制;建立了植物通过代谢活动调控染色质修饰与环境相适应的调控网络。 染色质修饰,特别是组蛋白乙酰化,在应答环境变化的基因表

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