Mol Plant| 武汉大学生科院何光存教授团队揭示Bph30通过增强水稻叶鞘厚壁组织来增强对褐飞虱的抗性
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每日摘要:杨树韧皮部中的细胞分裂素信号转导调控形成层的活性(New Phytologist)
二月 08 这是郝事之秋陪你的第1354天! Hope everybody can study well and make progress every day! Cytokinin signalin ...
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外泌体介导病毒从昆虫到植物韧皮部的水平传播
借助外泌体等细胞外囊泡进行跨物种的遗传信息或病毒分子的水平传递是近年的新研究发现.包括动物界.植物界和微生物界中不同物种间外泌体介导的生物活性分子传递都已经有所报道.但是目前对于病毒劫持外泌体释放途径 ...
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Mol.Plant|山东大学生科丁兆军团队揭示MPK14介导的生长素信号通过ERF13调节超长链脂肪酸的生物合成来控制侧根的发育
生长素在侧根形成中起关键作用.由生长素反应因子(ARFs)-侧器官边界-结构域转录因子(LBDs)组成的信号模块介导生长素信号来控制IR发育的几乎每个阶段.本研究,我们研究表明生长素诱导的APETAL ...
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Nat Commun:上海生科院詹丽杏研究员团队揭示Wwox缺失通过JAK2 / STAT3轴驱动三阴性乳腺癌的转移
一.成果短讯: 2018年8月28日,中国科学院上海生命科学研究院詹丽杏研究员团队在国际期刊Nature Communications发表题为"Loss of Wwox drives met ...
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Plant Physiol|山东大学生科院周传恩团队揭示LMI1通过生长素转运基因SM1调控叶片边缘发育
植物叶片已经进化成不同的形状,后期分生组织识别1(LMI1)及其编码同源结构域亮氨酸拉链转录因子的同源基因被认为是植物叶片发育调控的进化热点.然而,LMI1介导的叶片形状形成的调控机制尚不清楚. Mt ...
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Plant J: 浙江大学生科院寿惠霞团队揭示 DNA 甲基化参与了水稻缺铁适应过程
铁是植物必需的微量营养元素,铁限制严重影响植物的生长.产量和食品品质.虽然许多研究报道了铁限制的转录调控和分子机制,但是表观遗传因子是否在铁缺乏的反应中发挥作用尚不清楚.本研究以水稻幼苗为材料,在铁充 ...
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New Phytol|河南大学生科院龙雨实验室揭示MYB77通过促进HAK5的表达来调控高亲和力钾的吸收
在拟南芥中,在100µM以下时,高亲和力K+转运子HAK5是根系吸收K+的主要途径;HAK5对低K+ (LK)胁迫的响应是在K+缺乏时强烈而迅速地增加表达.因此,HAK5表达的正调控因子具有提高LK下 ...
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New Phytol|四川大学生科院报道CHYR1泛素化磷酸化的WRKY70以降解以平衡拟南芥的免疫力
植物控制正常生长和病原体免疫之间的平衡至关重要.然而,潜在的分子机制仍不清楚.本研究,我们报告了拟南芥中WRKY70及其伴侣CHYR1控制的这种机制. 我们发现在Pst DC3000感染WRKY70O ...
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Dev Cell|四川大学生科院在BR和光信号精细调控叶绿体发育机制研究取得新进展
拟南芥糖原合酶激酶3(GSK3)样激酶在植物发育中扮演各种角色, 包括叶绿体的发育,但潜在的分子机制尚不清楚. 本研究,我们证明转录因子GLK1和GLK2与BRASSINOSTEROID insens ...
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武汉邮科院再次刷新光纤传输纪录:每秒高达400TB
就在昨天,武汉的邮科院在湖北省科技大会上宣布,他们通过不懈的努力,终于再一次刷新的光纤数据传输的世界纪录,其研发的光纤传输速度可达每秒400TB,这也是武汉邮科院五年以来第3次刷新世界纪录. 武汉邮科 ...
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New Phytol.|广州大学生科院李美娜,中科院东北地理农业生态所刘宝辉共同通讯揭示两对同源LHY通过抑制ABA反应负调控大
生物钟在开花.植物激素生物合成和非生物胁迫反应等多种植物生物学过程中起着重要作用.在模式植物中,生物钟基因调节干旱胁迫反应的方式已经得到了很好的证实,而在作物物种中,例如全球主要作物大豆,人们对此知之 ...