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  • 萬建民院士團隊揭示OsCNGC9基因調控水稻抗稻瘟病機理

    近日,中國農業科學院作物科學研究所萬建民院士團隊克隆了調控水稻先天免疫的新基因 OsCNGC9 ,并對其影響水稻苗期稻瘟病抗性的分子機制進行了深入研究。該研究建立了一條從病原菌識別到鈣離子通道激活的免疫信號傳導途徑,填補了植物模式觸發的免疫反應中缺失的重要一環,也為利用OsCNGC9進行水稻抗病遺傳改良提供了理論基礎。相關研究成果于2019年8月23日在線發表在《細胞研究(Cell Research)》(IF 17.848)上。 稻瘟病嚴重危害水稻產量和品質,是世界范圍內最具破壞性的水稻病害之一。植物主要依靠自身的免疫系統抵御外界病原物的入侵。因此,解析植物免疫應答機理,有助于人類對植物進行抗病遺傳改良。在PTI中,植物通過定位于細胞膜上的受體識別病原相關分子模式,從而激活PTI反應。細胞質中鈣離子濃度的瞬時上升一直被認為是植物PTI反應的早期核心事件之一。但水稻中負責介導這一過程的鈣離子通道仍然未知。OsCNGC9調控水......閱讀全文

    萬建民院士團隊揭示OsCNGC9基因調控水稻抗稻瘟病機理

      近日,中國農業科學院作物科學研究所萬建民院士團隊克隆了調控水稻先天免疫的新基因 OsCNGC9 ,并對其影響水稻苗期稻瘟病抗性的分子機制進行了深入研究。該研究建立了一條從病原菌識別到鈣離子通道激活的免疫信號傳導途徑,填補了植物模式觸發的免疫反應中缺失的重要一環,也為利用OsCNGC9進行水稻抗病

    研究揭示鈣通道蛋白調控水稻對低溫響應分子機制

    ??近日,中國農業科學院作物科學研究所萬建民院士團隊系統闡釋了鈣通道蛋白OsCNGC9調控水稻對低溫響應和耐受的分子機制。該研究建立了一條從低溫信號感知到鈣離子通道激活的低溫信號轉導途徑,填補了植物低溫信號轉導途徑中缺失的重要一環,為利用OsCNGC9 進行水稻抗逆遺傳改良提供了理論依據。相關研究成

    萬建民院士團隊揭示水稻小穗發育調控分子機制

      近日,中國農業科學院作物科學研究所萬建民院士團隊克隆了水稻小穗發育新基因OsPEX5,并對其調控水稻小穗發育的分子機制進行了深入研究。相關研究成果在線發表在《新植物學家( New Phytologist )》上。  小穗是禾本科植物花序結構的獨特結構單位,其正常發育是決定產量和品質的重要因素。對

    萬建民院士團隊揭示水稻協調生長發育與耐逆機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/504737.shtm近日,中國農業科學院作物科學研究所萬建民院士團隊與南京農業大學水稻所合作,解析了OsSHI1作為一個轉錄調控中樞,通過整合多種植物激素途徑,進而協調水稻生長及耐逆的分子機制。相關研究成

    萬建民:科技創新-滿足日益增長的食物需求

    ??中國始終把解決人民吃飯問題作為治國安邦的首要任務,經過艱苦奮斗和不懈努力,有效地解決了“吃得飽”的問題,城鄉居民消費正在向“吃得好”跨越。在新的歷史時期,不斷滿足城鄉居民日益增長的消費需求,需要從糧食安全大視野進行戰略與科技布局。糧食消費由“吃得飽”向“吃得好”轉變 黨的十八大以來,習近平總

    南農萬建民院士Plant-Cell發表新成果

      生物通報道:在真核生物中,外殼蛋白復合物II(COPII)介導新合成的蛋白質從內質網(ER)到其他內膜隔室運輸的第一步。一組進化上高度保守的蛋白質(Sar1、Sec23、Sec24、Sec13和Sec31)構成了基本的COPII外殼機構;然而,COPII外殼裝配是如何調節的細節,尚不清楚。  1

    萬建民院士:轉基因技術原始創新能力仍有不足

      當前,轉基因生物技術發展迅猛,正在推動育種技術全面升級,引領生物種業發生重大變革,在保障糧食安全、農民增收和現代農業發展中發揮著重要作用。3月26日,在由中國科學院北京生命科學研究院、農業生物技術科學傳播平臺和中國科學院遺傳與發育生物學研究所主辦的轉基因科技創新與科學傳播研討會上,中國工程院院士

    研究發現水稻抗稻瘟病新分子模塊

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497156.shtm近日,中國農業科學院植物保護研究所聯合深圳農業基因組研究所鑒定了一個由類泛素蛋白和轉錄因子蛋白組成的水稻抗病分子模塊,并揭示了該模塊參與水稻基礎免疫反應以及抗病蛋白信號通路的工作機制,

    科學家發現水稻稻瘟病抗性關鍵基因

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497167.shtm 科技日報杭州3月27日電 (洪恒飛 王夏君 記者江耘)記者27日從浙江省農科院獲悉,該院病毒學與生物技術研究所瞿紹洪研究員團隊鑒定出一個水稻稻瘟病抗性關鍵基因OsBDR1。解析研

    環境濕度如何調控稻瘟病菌致病力和水稻抗性

      近日,中國水稻研究所水稻有害生物防控技術創新團隊利用水稻—稻瘟病菌系統,解析了環境濕度調控稻瘟病發生的機制。研究結果表明,環境濕度對稻瘟病菌致病力和水稻抗性均有顯著影響,揭示了稻瘟病在高濕環境下更易發生的分子機理,為應對全球氣候變化及極端天氣頻發有效防控稻瘟病提供了重要的理論基礎。相關研究成果發

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      由稻瘟菌(Magnaporthe oryzae)引起的稻瘟病是危害水稻最嚴重的真菌病害,每年給水稻生產帶來巨大損失,嚴重發病的田塊甚至絕產。在植物抗病機制研究過程中發現,多種植物激素在植物應對外界生物與非生物脅迫過程中發揮重要作用。其中,氣體乙烯被認為是一類逆境激素而受到重視。以往有關乙烯對植物

    研究利用納米氧化鋅增強水稻對稻瘟病菌的抗性

      近日,中國水稻研究所水稻有害生物防控技術創新團隊通過研究發現可以利用納米氧化鋅增強水稻對稻瘟病菌的抗性。該研究為防控稻瘟病的提供了新的有效手段,也為提高水稻對非生物脅迫的耐受性提供了新方法。相關研究成果發表在《環境污染(Environmental Pollution)》上。  水稻在整個生育期通

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    水稻稻瘟病、白葉枯病與干旱抗性的無損定量檢測

    在農業生產實踐中,作物經常會同時面臨生物和非生物脅迫的雙重影響。水稻作為種植面積最廣的作物,從而面臨一系列的環境挑戰。在熱帶和亞熱帶地區,水稻面臨的最主要非生物脅迫就是干旱脅迫,同時如稻瘟病、白葉枯病等生物脅迫也會嚴重降低水稻的產量。全球氣候變化模型則預測環境變化將會進一步加重這兩類脅迫的發生頻率與

    Nature:水稻對稻瘟病真菌廣譜抗性的遺傳和分子機制

      在一項新的研究中,中國科學院分子植物科學卓越創新中心的何祖華(He Zuhua)課題組報告了一個新的免疫-代謝調控網絡,并在賦予水稻對稻瘟病真菌廣譜抗性的遺傳和分子機制方面取得了突破。相關研究結果于2021年12月15日在線發表在Nature期刊上。  水稻生產對全世界的糧食安全至關重要。然而,

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    Science:新發現可阻止稻瘟病菌擴散

      稻瘟病是水稻的主要病害之一。國際研究人員最新發現,抑制稻瘟病菌的一種特定蛋白質活動,可阻止病菌在水稻細胞間傳染。  稻瘟病由真菌感染導致,可使稻株萎縮或枯死。每年全球因稻瘟病損失的水稻產量多達30%,相當于6000萬人的口糧。在我國它同紋枯病、白葉枯病被列為水稻三大病害。由稻梨孢菌(Pyricu

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    中國科學家發現水稻IPA1基因具有稻瘟病抗性功能

      四川農業大學發現水稻IPA1基因具有稻瘟病抗性功能的研究成果于2018年9月7日在Science上在線發表。IPA1具有S163磷酸化修飾位點,發生磷酸化修飾的IPA1可以結合到免疫調控基因WRKY45的啟動子區域,并激活其表達,從而激活對稻瘟病的免疫反應。因此IPA1具有增產抗病的雙重功能。

    中國科學家率先發現水稻自私基因

      由中國農業科學院副院長萬建民院士領銜的科研團隊,在世界上率先發現了水稻自私基因,并由此破解水稻雜種不育的機理。這是科學史上植物自私基因首次被發現,證實了植物界同樣存在不符合孟德爾遺傳規律的非經典遺傳現象。相關研究成果近日在線發表于國際權威學術期刊《科學》上。   萬建民介紹,所謂自私基因,是指

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    水稻穗頂部小花退化遺傳和分子機理揭示

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    川農大首篇Cell論文,研究團隊和個人獲1350萬重獎!

      6月30日,四川農業大學發出重獎鼓勵科研創新,因水稻所陳學偉研究團隊發現了對稻瘟病具有廣譜持久抗性的水稻天然變異位點,為防治稻瘟病提供了全新路徑,學校對其進行了表彰,發出共計1350萬元的獎勵支持經費,并特聘李偉滔副研究員為教授二級崗,這是繼80后教授李明洲之后學校里又一個搭上“連升三級”職稱特

    Nature?Plants:我科學家揭示水稻粒寬與粒重調控新機制

      近日,中國農業科學院作物科學研究所萬建民院士領銜的水稻功能基因組學創新研究組,在水稻粒寬與粒重調控機制研究中取得重要進展。研究人員經過多年努力,揭示了控制水稻粒寬與粒重關鍵基因GW5通過調節油菜素內酯(brassionsteroids, BR)信號途徑調控水稻籽粒發育的新機制,初步闡述了其功能作

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      如果稻農撒下一片種子,最后發現水稻光“長個”、不抽穗,那一季的辛苦就要白費。所以,弄清楚水稻株高的發育受哪些因素的影響,對糧食生產特別重要。記者今天獲悉,我國科學家對此的研究有了重大進展:中國農科院作物研究所萬建民課題組最近發現了“表觀遺傳修飾”對水稻株高和花器官發育所起重要作用的原理。有關研究

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