记者3月21日从安徽农业大学获悉,该校生命科学学院韩毅教授课题组与国内外专家合作,发现了植物避盐性的关键基因。该研究对于提高植物耐盐性,帮助盐碱地下的农作物稳产具有重要理论指导意义。相关研究成果近日发表于《自然·通讯》。
土壤盐渍化严重阻碍了植物生长发育以及农作物产量,这与施肥过度和地表水分蒸发产生钠离子有关,过量的钠离子对植物伤害很大。根系是植物最先受到土壤中盐渍影响的器官。2013年,荷兰科学家发现植物可以通过改变主根的生长方向以减少盐环境对其生长的影响,这一行为被称为植物的避盐性。但是,调控植物避盐性的关键基因是什么尚不清楚。
研究人员选取了植物“拟南芥”开展盐浓度梯度实验,从该植物遗传基因发生改变的群体中找到了根系避盐性缺陷的遗传材料,并验证了该遗传材料是由于转录因子基因(命名为SMB)发生突变,导致植物几乎完全失去避盐性。研究人员进一步研究发现,SMB可以直接影响生长素在根尖中的流动,从而促进避盐性反应。
“我们从2015年开始研究,直到2023年才发现这一成果。”韩毅说,接下来将通过对该基因进行遗传改造,提升作物避盐能力,评估其在盐碱地等恶劣土壤环境下对农作物稳产的影响。
记者3月21日从安徽农业大学获悉,该校生命科学学院韩毅教授课题组与国内外专家合作,发现了植物避盐性的关键基因。该研究对于提高植物耐盐性,帮助盐碱地下的农作物稳产具有重要理论指导意义。相关研究成果近日发表于《自然·通讯》。
土壤盐渍化严重阻碍了植物生长发育以及农作物产量,这与施肥过度和地表水分蒸发产生钠离子有关,过量的钠离子对植物伤害很大。根系是植物最先受到土壤中盐渍影响的器官。2013年,荷兰科学家发现植物可以通过改变主根的生长方向以减少盐环境对其生长的影响,这一行为被称为植物的避盐性。但是,调控植物避盐性的关键基因是什么尚不清楚。
研究人员选取了植物“拟南芥”开展盐浓度梯度实验,从该植物遗传基因发生改变的群体中找到了根系避盐性缺陷的遗传材料,并验证了该遗传材料是由于转录因子基因(命名为SMB)发生突变,导致植物几乎完全失去避盐性。研究人员进一步研究发现,SMB可以直接影响生长素在根尖中的流动,从而促进避盐性反应。
“我们从2015年开始研究,直到2023年才发现这一成果。”韩毅说,接下来将通过对该基因进行遗传改造,提升作物避盐能力,评估其在盐碱地等恶劣土壤环境下对农作物稳产的影响。
据英国《金融时报》网站3月13日报道,科学家们已经在利用人工智能(AI)阐释人体所谓的“黑暗基因组”,并开发一种可能很强大的癌症检测、监测和治疗新方法。美国约翰斯·霍普金斯大学的研 在3月24日世界防治结核病日前夕,比尔及梅琳达∙盖茨医学研究所(以下简称盖茨医学研究所)宣布,启动评估结核病候选疫苗M72有效性的Ⅲ期临床试验。在Ⅱb期试验中,数据显示这一新疫苗可为艾滋病毒检 人类的语言自产生以来,就不断演化发展。发音、词汇、语法的演变过程,是语言学家较为关注的领域。语言演化的根本动力是什么,演化又呈现出怎样的规律?我国科学家主导的一项心理学研究显示,人类的某 3月22日消息,中国互联网络信息中心(CNNIC)今天发布了《中国互联网络变化状况计算报告》。《报告》显示,截至2023年12月,我国网民规模达10.92亿人,较2022年12月新增网民2480万人,互联网普及率达77.5%。截 3月22日消息,xiaomi集团的许斐在微博上表示,xiaomiCivi 4 Pro的预售业绩远超预期,尤其是春野绿配色,许多门店都出现了缺货情况。据了解,xiaomiCivi 4 Pro的春野绿后盖左侧采用了全新的绮彩鎏光工艺,通 3月23日,“天卫科技03星”暨“华祥苑壹号”卫星在厦门举行出征仪式,这是由厦门本土企业天卫科技制造研发的第三颗服务当地建设的商业卫星,标志着厦门航天卫星应用领域商业化、产业化发展更进一 。本文链接:植物避盐性的关键基因被发现http://www.sushuapos.com/show-2-4066-0.html
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