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    “抗病基因”可延長樹木壽命

    《自然》雜志旗下子刊18日在線發表的一項生物學研究稱,法國科學家團隊對樹木的基因組進行測序、組裝和注釋后發現,樹木的壽命遠遠長于動物,可能是由于其“抗病基因”的擴張。這一全新發現有助于解釋有些樹木(如櫟樹)為何長期暴露于各種威脅之下,仍能存活幾百年。 自史前時代以來,樹木為人類提供了各種寶貴的資源,包括食物和住所。譬如,櫟屬(俗稱橡樹)擁有450個種,遍布亞洲、歐洲和美洲,它的無處不在和長壽已成為一種全球性的文化象征,以至于人們已經將樹木的長壽視為理所應當之事。 但實際上,科學家一直都在試圖弄清楚樹木細胞更新的確切機制及其機體的特殊性。換言之,當數十年暴露于自然與非自然的各種威脅之下,或者長期存活于相當惡劣、其它草本物種和動物都“無法立足”的環境中時,樹木為何還能如此長壽。 此前科學家曾發現,......閱讀全文

    抗病基因延長樹木壽命

    近日,研究人員表示,樹木的壽命長可能由于其抗病基因的擴張。這一發現有助于解釋某些樹木(如櫟樹)為何長期暴露于各種威脅之下仍能存活幾百年。相關論文6月18日在線發表于 《自然—植物》。 櫟樹(俗稱橡樹)約有450個種,遍布亞洲、歐洲和美洲,它的無處不在和長壽已成為一種全球性的文化象征。自史前時代以

    抗病基因延長樹木壽命

      近日,研究人員表示,樹木的壽命長可能由于其抗病基因的擴張。這一發現有助于解釋某些樹木(如櫟樹)為何長期暴露于各種威脅之下仍能存活幾百年。相關論文6月18日在線發表于 《自然—植物》。  櫟樹(俗稱橡樹)約有450個種,遍布亞洲、歐洲和美洲,它的無處不在和長壽已成為一種全球性的文化象征。自史前時代

    轉基因細菌變身抗病“斗士”

    ? 埃希氏菌正被發展成人類基因療法的載體。圖片來源:Fernan Federici、Jim Haseloff 人們通常服用藥物清除難對付的細菌。如今,一種違反直覺的方法——將轉基因細菌轉變成藥物——正越來越受到認可。 若干公司正在測試工程菌能否治療影響大腦、肝臟和

    轉基因細菌變身抗病“斗士”

    埃希氏菌正被發展成人類基因療法的載體。圖片來源:Fernan Federici、Jim Haseloff 人們通常服用藥物清除難對付的細菌。如今,一種違反直覺的方法——將轉基因細菌轉變成藥物——正越來越受到認可。 若干公司正在測試工程菌能否治療影響大腦、肝臟和其他器官的疾病,甚至殺死有害細菌

    轉基因細菌變身抗病“斗士”

      埃希氏菌正被發展成人類基因療法的載體。圖片來源:Fernan Federici、Jim Haseloff  人們通常服用藥物清除難對付的細菌。如今,一種違反直覺的方法——將轉基因細菌轉變成藥物——正越來越受到認可。  若干公司正在測試工程菌能否治療影響大腦、肝臟和其他器官的疾病,甚至殺死有害細菌

    “抗病基因”可延長樹木壽命

    《自然》雜志旗下子刊18日在線發表的一項生物學研究稱,法國科學家團隊對樹木的基因組進行測序、組裝和注釋后發現,樹木的壽命遠遠長于動物,可能是由于其“抗病基因”的擴張。這一全新發現有助于解釋有些樹木(如櫟樹)為何長期暴露于各種威脅之下,仍能存活幾百年。????自史前時代以來,樹木為人類提供了各種寶貴的

    抗病基因“假扮”激素受體“誘敵深入”

      7年前的一個周六晚上,南京農業大學植物保護學院教授陶小榮照例和學生們交流研究進展。學生陳靜剛剛做出來的辣椒免疫受體Tsw的電泳圖結果引起了他的注意。  “這個受體是同類型其它受體的兩倍大小。為什么它會這么大?它到底有什么功能?” 陶小榮覺得,這個看似偶然的現象很可能是揭秘植物抗病機制的重要線索。

    抗病基因“假扮”激素受體“誘敵深入”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/12/491143.shtm 7年前的一個周六晚上,南京農業大學植物保護學院教授陶小榮照例和學生們交流研究進展。學生陳靜剛剛做出來的辣椒免疫受體Tsw的電泳圖結果引起了他的注意。 “這個受體是同類型其它

    關于轉基因植物的抗病基因工程介紹

      中國農業科學院生物技術研究所已成功地人工合成和改造了來自天蠶蛾的抗菌肽基因,并導入中國馬鈴薯主栽品種米拉,獲得抗病性提高I∽Ⅲ級的抗青枯病的轉基因株系,現已經農業部批準在四川省進行環境釋放。抗菌肽基因已經供給國內10多家研究單位,進行抗水稻白葉枯病、馬鈴薯軟腐病、花生和番茄的青枯病、大白菜軟腐病

    研究發現小麥隱性抗病毒新基因

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494546.shtm近日,中國農業科學院作物科學研究所小麥大麥優異種質資源發掘與創新利用創新團隊發現第二個小麥黃花葉病隱性抗病毒基因,可對小麥黃花葉病完全免疫,該研究為抗黃花葉病小麥新品種培育提供了理論基

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