1月5日,记者从中国农业科学院获悉,该院生物技术研究所玉米功能基因组团队与作物科学研究所合作,发现了调控植物器官大小的表观遗传新机制,这一发现为作物的高产育种提供了新的理论基础。相关研究成果日前发表于国际期刊《植物通讯》。
植物的叶子、花瓣、果实等器官的大小隐藏着复杂的遗传和表观遗传密码。这个密码不仅决定了植物的外观,更关系到粮食的产量。
论文通讯作者、中国农业科学院生物技术研究所研究员普莉介绍道,研究团队发现一种简称为“ULT1”的蛋白质,在与TCP14、TCP15转录因子的相互作用下,能够精准地调控拟南芥的器官大小。当该蛋白质的功能减弱时,拟南芥的莲座叶、花瓣、角果和种子都会明显增大;相反,当该蛋白质过多时,这些器官则会变小。
植物器官大小的表观遗传调控新机制 中国农业科学院供图
值得关注的是,该蛋白质与这两种转录因子携手合作,通过影响细胞的复制过程共同调节细胞的大小。这就好比一个精密的调控系统,确保植物的每个细胞都能在最佳状态下生长。不仅如此,研究团队还发现,该蛋白质能够影响另一种蛋白质与这两种转录因子的相互作用。这意味着该蛋白质在这个复杂的遗传网络中扮演着一个关键的角色,它能够平衡各种因素的影响,确保植物器官大小的正常发育。
“这项研究成果不仅让我们对植物器官大小的调控机制有了更多了解,也为作物的高产育种提供了新的思路。未来,育种家们或许能够通过调控该蛋白质等关键因子,培育出更加高产、优质的作物品种。”普莉说。
1月5日,记者从中国农业科学院获悉,该院生物技术研究所玉米功能基因组团队与作物科学研究所合作,发现了调控植物器官大小的表观遗传新机制,这一发现为作物的高产育种提供了新的理论基础。相关研究成果日前发表于国际期刊《植物通讯》。
植物的叶子、花瓣、果实等器官的大小隐藏着复杂的遗传和表观遗传密码。这个密码不仅决定了植物的外观,更关系到粮食的产量。
论文通讯作者、中国农业科学院生物技术研究所研究员普莉介绍道,研究团队发现一种简称为“ULT1”的蛋白质,在与TCP14、TCP15转录因子的相互作用下,能够精准地调控拟南芥的器官大小。当该蛋白质的功能减弱时,拟南芥的莲座叶、花瓣、角果和种子都会明显增大;相反,当该蛋白质过多时,这些器官则会变小。
植物器官大小的表观遗传调控新机制 中国农业科学院供图
值得关注的是,该蛋白质与这两种转录因子携手合作,通过影响细胞的复制过程共同调节细胞的大小。这就好比一个精密的调控系统,确保植物的每个细胞都能在最佳状态下生长。不仅如此,研究团队还发现,该蛋白质能够影响另一种蛋白质与这两种转录因子的相互作用。这意味着该蛋白质在这个复杂的遗传网络中扮演着一个关键的角色,它能够平衡各种因素的影响,确保植物器官大小的正常发育。
“这项研究成果不仅让我们对植物器官大小的调控机制有了更多了解,也为作物的高产育种提供了新的思路。未来,育种家们或许能够通过调控该蛋白质等关键因子,培育出更加高产、优质的作物品种。”普莉说。
据英国《泰晤士报》网站3月15日报道,2020年1月,英国帝国理工学院的亚当·汉普希尔与英国广播公司合作,对8万人进行了30分钟的测试,目的是揭示生活方式的改变会影响我们的大脑功能。三个月 美国《新闻周刊》网站2月4日刊登题为《人工智能可能会在数十年内解开人体的秘密》的文章,作者是亚历克斯·菲利普斯,内容编译如下:一位医生(同时也是一本关于新兴技术在医疗领域应用的新 眼眸深邃似海、璨如星河,中国医学科学院生物医学工程研究所眼科诊疗技术研发团队(以下简称“团队”)正是眼眸“侦探”。该团队不久前被授予“国家卓越工程师团队”称号。别看人眼只有8克左右,却 中新经纬3月22日电 据《日本经济新闻》22日报道,夏普正在讨论缩小液晶显示器业务,夏普已将子公司显示器(SDP、位于市)停产纳入视野。显示器业务持续陷入苦战,成为夏普在2022财年(截至2023年3月)时隔5年陷入最终亏损 “人工智能作为数字新基建重点建设方向,前景广阔,大有作为。今年的政府工作报告更首次提出开展‘人工智能+’行动,无疑将为人工智能技术在国内各行各业的广泛应用开启新篇章。”3月22 3月24日是第29个世界防治结核病日,我国的宣传主题是“你我共同努力,终结结核流行”。在北京大学社会化媒体研究中心21日举办的“技术升级,加速我国终结结核流行进程”主题沙龙上,中国疾控中心结 。本文链接:新发现揭开植物器官大小之谜http://www.sushuapos.com/show-2-2729-0.html
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