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  • 中國農科院發現大豆耐鹽基因

    最近,來自中國農科院作物科學研究所和澳大利亞阿德雷德大學的研究人員合作進行的一項研究,在大豆中確定了一個特異性基因,對于大豆作物改良具有很大的潛力。因此我們有望培育出更好適應土壤鹽化的大豆品種。 本項目首席研究員、阿德雷德大學副教授Matthew Gilliham說:“從種植面積和收獲量的角度來說,大豆是世界第五大作物。但是許多經濟作物對土壤鹽化很敏感,這可能對作物產量造成重大損失。” “最糟糕的是,受鹽漬影響的農業土地面積迅速增加,預計在未來的35年內會翻倍。發現提高作物耐鹽性的基因,將是我們改善全球糧食安全的關鍵所在。” 中國農科院作物科學研究所的邱麗娟(Lijuan Qiu)教授和關榮霞(Rongxia Guan)博士,對幾百個大豆品種的遺傳序列進行檢測之后,確定了一個候選的耐鹽基因。然后,阿德雷德大學Waite校區ARC植物生物能源卓越中心的研究人員,研究了這個基因的功能。 邱教授說:“最初,我們通過比較兩個......閱讀全文

    研究揭示番茄耐鹽基因

      土壤是保障糧食安全的基石。然而近年來由于化肥農藥的過度使用等,土壤生態條件大不如前,基礎地力下降,耕地鹽堿化問題變得尤為突出。  除了“治療”鹽堿地,科學家也在不遺余力地挖掘作物的耐鹽潛力。近日,中國科學院上海植物逆境生物學研究中心(以下簡稱“逆境中心”)研究員朱健康團隊與中國農業科學院(深圳)

    甘蔗耐鹽基因調控網絡機制獲揭示

      近日,廣東省科學院南繁種業研究所研究員王勤南團隊與福建農林大學研究員高三基合作,在甘蔗野生種質資源割手密AP85-441中鑒定到24個液泡H+-焦磷酸酶(H+-PPases,VPP)基因,而ScVPP1過表達的擬南芥轉基因植株具有顯著的耐鹽性。相關成果在線發表于《植物細胞報告》(Plant Ce

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    植物耐鹽機制揭示

      在鹽漬化土壤中,為何有的植物耐鹽而其它植物卻不能?內質網成為植物耐鹽與否的關鍵因素,但內質網如何產生作用?長期以來,科學界未有定論。近日,國際植物領域期刊《植物生理學》雜志在線發表了由山東農業大學生命科學學院鄭成超教授和黃金光副教授課題組的最新成果,該研究發現擬南芥鹽敏感突變體SES1是內質網的

    小鹽芥全基因測定拉開耐鹽植物研究序幕

      小鹽芥是一種生長在鹽堿地的植物,開著芝麻粒兒大小的白色花兒,既沒牡丹的華麗,也無荷花的清香,很難入普通人的法眼。但最近幾年,它卻得到了生物學家的垂青,成為全球近百個生物實驗室競相研究的對象。悄無聲息中,這種普通的野草儼然已成為一朵盛開的奇葩。   7月9日,它登上了《美國科學院院刊》(PNAS

    胡楊基因組與其其耐鹽機制被揭示

      近日,由蘭州大學、深圳華大基因研究院和中國科學院青島生物能源與過程研究所等單位的科學家合作,發表了題為《胡楊基因組揭示其耐鹽適應性機制》(Genomic insights into salt adaptation in a desert poplar)的文章,宣布完成了胡楊(Populus

    研究新發現!番茄丟失的耐鹽基因被找回

      人口的增加對高效利用農業資源提出了更高的要求。據統計,全球鹽堿地面積高達9.56億公頃,提高作物的耐鹽性是解決糧食安全問題的重要途徑之一。番茄是主要蔬菜之一,起源于南美洲安第斯山地區,當地野生醋栗番茄能夠在較高鹽脅迫環境下生長。然而,在馴化和育種過程中,人類更關注其果實大小,丟失了野生番茄的耐鹽

    棉花耐鹽相關基因-GhVP-的表達及功能分析

    土壤鹽漬化是世界范圍內限制農作物產量和品質的重大問題。棉花是改良鹽堿地的先鋒作物。培育棉花耐鹽品種,開發利用大面積鹽堿地是棉花種植的必然趨勢,通過分子生物學手段挖掘棉花耐鹽相關基因,創新棉花種質資源,對棉花耐鹽性研究尤為重要。系統進化分析表明 GhVP 與鹽生植物鹽爪爪、灰綠藜的親緣關系最近,進一步

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    科學家通過對野生大豆基因研究發現新型耐鹽基因

      由香港中文大學、華大基因等單位聯合完成的野生大豆W05的全基因組測序工作,通過對野生大豆重要農業性狀關聯基因研究,發現了新的耐鹽基因。7月10日,最新研究成果于《自然通訊》雜志在線發表。  大約6000至9000年前,我國就開始進行野生大豆的馴化。馴化過程中,大豆的栽培種丟失了很多與環境適應相關

    提升作物耐鋁機制研究獲進展

      土壤酸化是全球性耕地退化問題。在酸性土壤環境中,鋁毒性是限制作物生長的關鍵脅迫因子,可造成約30%至40%的產量損失。鋁離子(Al3+)主要作用于作物根尖,其通過與細胞壁組分結合,在數小時內可使根系伸長抑制率超70%,阻礙作物生長。盡管植物已演化出有機酸排斥、液泡區隔等耐鋁機制,但根細胞壁作為根

    孟山都耐麥草畏和草甘膦轉基因作物將獲美國批準

       近日, 美國農業部動植物衛生檢疫局(APHIS)針對孟山都公司開發的一批耐除草劑轉基因作物制定了“環境影響報告書”(EIS) 草案,報告結果對上述轉基因棉花和大豆作物的批準給予了肯定。APHIS表示,該草案將經過45天的公眾審查期和評審,之后才可正式批準。  孟山都開發的新型大豆和棉

    狗牙根屬起源與耐鹽候選基因研究有了新突破

    近日,青島農業大學/魯東大學傅金民課題組與美國俄克拉荷馬州立大學吳彥奇課題組、華中農業大學張建偉課題組合作,在《植物雜志》(The Plant Journal)上發表最新研究成果。該研究構建了異源四倍體狗牙根(Cynodon dactylon)的參考基因組,揭示了其起源,并發掘了三個關鍵的耐鹽基因。

    香港與內地科學家協力發現野生大豆耐鹽基因

       香港中文大學(中大)團隊與內地合作,通過野生大豆的基因圖譜發現并復制出耐鹽基因。這項由兩地三代科學家共同努力的研究成果,將有利于培養大豆適應鹽漬化等貧瘠土地環境,提高優質耐鹽大豆產量,為中國及全球農業作出貢獻。   中大大豆研究中心主任、生命科學學院教授林漢明教授在22日的發布會上介紹,由他領

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    新研究發現植物“喝酒”更耐鹽

      日本科學家一項最新研究發現,酒精(乙醇)能提高植物的耐鹽性,未來有望利用廉價酒精加強農作物的耐鹽性以提高產量。  日本理化學研究所3日宣布了這一研究成果。報告稱高鹽度環境會阻礙植物根部的水分吸收和光合作用效率,并且會增加植物體內活性氧的蓄積,引起細胞死亡,大大影響農作物的生長和產量。全球約20%

    聚焦轉基因作物

    摘要: 編者按:轉基因植物或動物自出現以來,都受到全世界的關注,關于轉基因的爭論從未停止。最終決定權在政府手里,各國政府如何對待這一備受爭議的產物。 全球 有關轉基因生物潛在危害的賠償責任和補救問題的生物安全性法規 參加于德國波恩舉行的卡塔赫納生物安全議定書第四次締約方會議的與會者就有關轉基因

    我國耐鹽優質水稻育種取得新突破

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488385.shtm 中新網北京10月27日電 (記者 孫自法)繼一周多之前耐鹽大豆新品系“科豆35”取得鹽堿地實收畝產超275公斤的重大進展之后,中國科學院遺傳與發育生物學研究所(中科院遺傳發育所

    研究發現啟動玉米耐鹽應答重要“開關”

      近日,中國農業科學院生物技術研究所作物代謝調控與營養強化創新團隊發現miR169分子在玉米鹽應答中的新機制,相關成果發表在《植物生理學(Plant Physiology)》上。  鹽脅迫是限制作物生長和生產力的主要環境因素之一,目前我國鹽堿地總面積達14.87億畝,占國土面積的10.3%。玉米是

    Cell:讓植物更耐鹽的特定蛋白

      土壤中的高鹽極大地脅迫著植物生物學,并降低了作物的生長和產量。現在,研究人員發現了一些特定的蛋白質,可讓植物在鹽脅迫條件下生長得更好,并可能有助于培育更耐鹽的作物品種。  澳大利亞墨爾本大學的Staffan Persson教授帶領了這項研究,他指出,不同于人類可以遠離高鹽飲食或喝更多的水,植物被

    新疆生地所在ThbHLH1基因的耐鹽、抗滲透脅迫機理獲進展

      bHLH (basic/helix-loop-helix)轉錄因子參與多種生物學功能,在植物非生物逆境應答過程中起重要作用,在植物抗逆機制研究中具有重要意義。  中國科學院新疆生態與地理研究所“百人計劃”入選者王玉成團隊從剛毛檉柳(Tamarix hispida)中鑒定了一條響應鹽、滲透脅迫的b

    劉建全小組破譯胡楊基因組-為樹木耐鹽機制提供依據

      蘭州大學生命科學學院教授劉建全領導的研究團隊日前成功破譯胡楊基因組。這是世界上首次報道耐鹽樹木基因組獲破譯,為深入理解樹木耐鹽的遺傳學機制提供了基因組學方面的依據。相關成果在線發表于《自然—通訊》雜志。   胡楊是沙漠中唯一的喬木樹種,也是研究耐鹽、抗旱等機制的代表性樹種。來自蘭州大學、深圳華

    研究表明鹽地堿蓬異型種子植株有不同的耐鹽性

      種子異型性是指同一植株產生兩種或兩種以上種子類型的現象,是植物在不可預測環境下所采取的“兩頭下注”對策。不同類型種子長成的植株對相同的環境因子可能會有相同或不同的反應。   中科院新疆生態與地理研究所田長彥研究員課題組通過測定不同鹽氮處理下(低氮,中氮,高氮;低鹽,中鹽,高鹽)鹽地堿蓬異型種子

    抗凋亡基因(CED9)提高植株對鹽脅迫和氧化應激的耐...

    抗凋亡基因(CED-9)提高植株對鹽脅迫和氧化應激的耐受性凋亡(Apoptosis)是細胞程序性死亡的一種,在調節植物對環境的適應性中起到重要作用。近期有研究表明動物的抗凋亡基因(CED-9)在植物中表達,能夠顯著提高植物對各種生物和非生物脅迫的耐受性,但隱藏在該現象下的最基本的細胞機制尚未被考察。

    黃麻耐鹽適應機制和馴化歷史獲揭示

    記者10月11日從中國農科院麻類研究所獲悉,該所聯合國內外3家單位,通過基因組、轉錄組、表觀修飾組聯合分析的手段,揭示了黃麻耐鹽適應機制和馴化歷史,并通過全基因組關聯分析發現黃麻11個重要性狀的候選位點。該研究為黃麻未來的耐鹽等抗逆性和纖維育種提供了寶貴的遺傳資源,對回顧早期作物育種的遺傳基礎具有重

    張勁松研究團隊發現大豆耐鹽新機制

      鹽堿、干旱等非生物脅迫不利于作物生長,造成減產甚至導致植物死亡,是制約農業生產的主要環境因素。大豆是重要農作物,提高大豆耐鹽能力有助于增強大豆對災害的抵抗能力,并能利用低鹽堿化土地增加種植面積,提高產量。最近,中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員張勁松研究團隊發現核因子Y(Nuclear fa

    山東省農業科學院玉米所在玉米耐鹽基因挖掘方面取得重要進展

      近日,山東省農業科學院玉米所鮮食玉米團隊在國際權威期刊《International Journal of Biological Macromolecules》(JCR和中科院Top 1區,影響因子8.2) 在線發表了“The ZmbHLH32-ZmIAA9-ZmARF1 module regul

    胡贊民小組成果為轉基因抗逆研究儲備技術

    檸條花開  盡管我國并未大范圍推廣對農作物進行抗旱、耐鹽、抗藥等基因技術改良,但作為技術儲備,基因工程技術研究不能落后。在國家自然科學基金的持續資助下,中科院遺傳與發育生物學研究所研究員胡贊民小組對“中國極端抗旱灌木抗旱基因克隆”進行了研究,并意外發現和耐鹽、抗農藥相關的基因。必須的

    基因剪或能加快作物馴化

      目前,在30多萬種現存植物物種中,僅3種——水稻、小麥和玉米,占據著人們的食譜。部分原因是,在農業歷史上,突變讓這些農作物容易收割。但是丹麥哥本哈根大學研究人員稱利用CRISPR技術,人們不必再等待大自然協助植物馴化。在近日刊登于《植物學趨勢》期刊上的一篇綜述論文中,他們描述了基因編輯如何讓有營

    中國轉基因作物發展路線

      目前,中國農業面臨著三方面的重大挑戰。首先耕地銳減,人均耕地面積不足世界平均水平的40%。其次,水資源匱乏,人均水資源占有率只有世界平均水平的25%左右。再次,病蟲害、旱澇等自然災害頻發,環境惡化。   發展轉基因技術可以有效地緩解或解決這些問題。第一,轉基因農作物品種能夠顯著提高農作物產量,

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