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  • 植物所在生物鐘調控水稻耐鹽性的機制解析中獲進展

    水稻是全球主要的糧食作物,對鹽脅迫敏感,鹽漬環境會導致水稻產量顯著下降。生物鐘是內在的時間維持機制,在調節植物非生物脅迫響應過程中發揮關鍵作用,但目前,學界尚不清楚水稻生物鐘核心組分是否參與耐鹽性調節及其相關機制。 中國科學院植物研究所研究員王雷課題組發現,在轉錄水平,水稻生OsPRR(Oryza sativa Pseudo-Response Regulator)基因家族的5個成員中只有OsPRR73基因可以特異性地響應鹽脅迫信號。在T-DNA插入或基因編輯導致osprr73功能缺失的突變體中,多個水稻生物鐘相關基因的表達時相和表達幅度受到影響,表明OsPRR73是水稻生物鐘的核心組分。在高鹽環境中,osprr73功能缺失突變體均表現出鈉離子和活性氧(Reactive Oxygen Species,ROS)高度積累,從而耐鹽性降低的表型。通過進一步的表型分析,研究人員發現,osprr73突變體對Na2SO4敏感,而對MgC......閱讀全文

    我國耐鹽優質水稻育種取得新突破

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488385.shtm 中新網北京10月27日電 (記者 孫自法)繼一周多之前耐鹽大豆新品系“科豆35”取得鹽堿地實收畝產超275公斤的重大進展之后,中國科學院遺傳與發育生物學研究所(中科院遺傳發育所

    植物所在生物鐘調控水稻耐鹽性的機制解析中獲進展

      水稻是全球主要的糧食作物,對鹽脅迫敏感,鹽漬環境會導致水稻產量顯著下降。生物鐘是內在的時間維持機制,在調節植物非生物脅迫響應過程中發揮關鍵作用,但目前,學界尚不清楚水稻生物鐘核心組分是否參與耐鹽性調節及其相關機制。  中國科學院植物研究所研究員王雷課題組發現,在轉錄水平,水稻生OsPRR(Ory

    植物所在生物鐘調控水稻耐鹽性機制解析研究中獲進展

      水稻是主要糧食作物,對鹽脅迫敏感,鹽漬環境會導致水稻產量顯著下降。生物鐘是內在的時間維持機制,在調節植物非生物脅迫響應過程中發揮關鍵作用,然而,目前關于水稻生物鐘核心組分是否參與耐鹽性調節及其相關機制尚不清楚。  中國科學院植物研究所研究員王雷研究組發現,在轉錄水平,水稻生OsPRR(Oryza

    中科院耐鹽水稻“鹽黃香粳”畝產達500公斤

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488377.shtm 耐鹽水稻新品系“鹽黃香粳”??????? 受訪者供圖 10月27日,中國科學院遺傳與發育生物學研究所選育的耐鹽水稻新品系“鹽黃香粳”進行了田間實收測產,最終達到畝產5

    植物耐鹽機制揭示

      在鹽漬化土壤中,為何有的植物耐鹽而其它植物卻不能?內質網成為植物耐鹽與否的關鍵因素,但內質網如何產生作用?長期以來,科學界未有定論。近日,國際植物領域期刊《植物生理學》雜志在線發表了由山東農業大學生命科學學院鄭成超教授和黃金光副教授課題組的最新成果,該研究發現擬南芥鹽敏感突變體SES1是內質網的

    新研究揭示水稻種子耐淹性調控機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499437.shtm近日,華南農業大學農學院教授王州飛團隊在國家自然科學基金、廣東省自然科學基金等項目的資助下,在Nature Communications期刊在線發表研究論文,揭示了淹水條件下水稻種子胚

    研究表明鹽地堿蓬異型種子植株有不同的耐鹽性

      種子異型性是指同一植株產生兩種或兩種以上種子類型的現象,是植物在不可預測環境下所采取的“兩頭下注”對策。不同類型種子長成的植株對相同的環境因子可能會有相同或不同的反應。   中科院新疆生態與地理研究所田長彥研究員課題組通過測定不同鹽氮處理下(低氮,中氮,高氮;低鹽,中鹽,高鹽)鹽地堿蓬異型種子

    應用人工氣候箱研究水稻品種的耐冷性

    ??? 水稻是喜溫性作物, 對溫度很敏感, 最易受冷溫傷害, 所以低溫冷害給水稻生產帶來嚴重危害。但是水稻不同品種的耐冷性有較大的差異。因此應用人工氣候箱模擬自然低溫對水稻品種的耐冷性進行研究,不僅可以為水稻耐冷育種的資源選擇提供重要的參考資料,而且也可以為一部分耐冷性較強的品種在生產上推廣應用提供

    研究揭示番茄耐鹽基因

      土壤是保障糧食安全的基石。然而近年來由于化肥農藥的過度使用等,土壤生態條件大不如前,基礎地力下降,耕地鹽堿化問題變得尤為突出。  除了“治療”鹽堿地,科學家也在不遺余力地挖掘作物的耐鹽潛力。近日,中國科學院上海植物逆境生物學研究中心(以下簡稱“逆境中心”)研究員朱健康團隊與中國農業科學院(深圳)

    研究發現菟絲子轉運可移動信號提高寄主耐鹽性

      近日,中科院昆明植物所研究員吳建強帶領的功能基因組學與利用團隊研究了菟絲子在寄主間轉運鹽脅迫誘導的系統性信號對寄主耐鹽性的影響,研究成果在線發表于《實驗植物學期刊》。  菟絲子為旋花科菟絲子屬的莖寄生植物,可以同時連接兩個或者多個鄰近的寄主,形成一個天然的菟絲子連接的植物群體。鹽脅迫是自然界中影

    研究發現菟絲子轉運可移動信號提高寄主耐鹽性

       近日,中科院昆明植物所研究員吳建強帶領的功能基因組學與利用團隊研究了菟絲子在寄主間轉運鹽脅迫誘導的系統性信號對寄主耐鹽性的影響,研究成果在線發表于《實驗植物學期刊》。  菟絲子為旋花科菟絲子屬的莖寄生植物,可以同時連接兩個或者多個鄰近的寄主,形成一個天然的菟絲子連接的植物群體。鹽脅迫是自然界中

    防腐涂層耐鹽霧性試驗方法及相關標準

      防腐涂層耐鹽霧性試驗方法及相關標準   1.定義、目的及應用   防腐涂層的耐鹽霧性是指防腐涂層對鹽霧侵蝕的抵抗能力。由于沿海及近海地區的空氣中富含呈彌散微小水滴狀的鹽霧,含鹽霧空氣除了相對濕度較高外,其比重也較空氣大,容易沉降在各種物體上,而鹽霧中的氯化物具有很強的腐蝕性,對金屬材料及保護

    耐淹水稻通過國際大田試驗

    科學家說,一種可以耐受完全淹沒達兩星期以上的新型水稻品種“大獲全勝”,通過了大田試驗并正在接近正式釋放。 科學家希望這種水稻可以在孟加拉國和印度大顯身手,在這些地區,每年至多400萬噸的水稻——這足以養活3000萬人——因為洪水而損失。 “Sub1”水稻和在亞洲的農民和消費者中間都很受歡迎的高產

    借助人工氣候箱研究高產水稻幼苗的耐冷性

    華南雙季稻區早稻育秧期問常常會遇到低溫侵襲而發生爛秧死苗, 過去對爛秧的原因和防止的途徑以前也有所介紹。近年來, 生產上推廣薄膜育秧技術, 使發生爛秧死苗的狀況得到緩解, 但仍未根除, 每遇強低溫的威脅仍有不少秧苗遭受傷害。所以, 要獲得早稻高產穩產, 抵抗低溫、培育壯秧就是首先要面對的課題。在實驗

    濱海耐鹽水稻種植獲突破:南粳鹽1號畝產超561公斤

    10月22日,耐鹽水稻品種“南粳鹽1號”“鹽稻21號”測產現場觀摩會在位于江蘇鹽城市的江蘇順泰農場舉行。經過收割、脫粒、水分測定、稱重等環節,現場測算兩個品種的實收結果分別為畝產561.1公斤、531.5公斤。江蘇順泰農場是國家耐鹽堿水稻技術創新中心華東中心的耐鹽水稻資源篩選、育種及新品種示范基地。

    耐電弧性和耐電暈性簡述

       耐弧性用來評價絕緣材料經受電弧作用后其絕緣性能,在有電弧產生的條件下只能選用耐電弧性好的材料才能保證安全。高分子材料,如氨基模塑料、酚醛模塑料及不飽和聚酯模塑料等常用來制作高壓或低壓電器開關,開關啟閉時常發生電弧,因而這一指標常常用來評價材料能否用于這種場合。    當在材料表面兩端電極上形

    菲律賓培育出耐鹽水稻品種

      據外媒報道,位于菲律賓馬尼拉附近的國際水稻研究所16日宣布,科學家已成功培育出耐鹽水稻品種,這種水稻能生長在受海水侵襲的海岸土地。   國際水稻研究所發布聲明稱,他們希望能在4到5年內,將新品種提供給農民種植。新品種是由研究所內培育的一種水稻與在鹽水中發現的野生稻種雜交培育而成。   聲明稱

    海南耐鹽水稻大田試驗獲豐收

      近日,由海南省耐鹽作物生物技術重點實驗室承擔的國家科技支撐計劃子課題“耐鹽南方秈稻新品種選育與示范”項目第二年大田試驗取得可喜進展,幾個耐鹽水稻新品種在含鹽量0.6%的海水倒灌農田中增產明顯,最高畝產可達400公斤以上。  據海南省耐鹽作物生物技術重點實驗室育種專家羅越華教授介紹,實驗室自199

    我國發現水稻耐淹水關鍵基因

      臺灣中央研究院分子生物研究所特聘研究員余淑美實驗室于10月6日發表國際重要論文Coordinated Responses to Oxygen and Sugar Deficiency Allow Rice Seedlings to Tolerate Flooding,發現水稻耐淹水的關鍵基因,揭

    脂肪醇聚氧乙烯醚磺酸鹽耐溫耐鹽性研究

    摘要:脂肪醇聚氧乙烯醚磺酸鹽(AESO)是一種非離子-陰離子型表面活性劑,與廉價表面活性劑重烷基苯磺酸鹽(HABS)復配,得復合表面活性劑,可大大提高HABS的耐鹽性,分別考察了AESO和AESO與HABS復合表面活性劑耐鹽性、耐鈣鎂離子濃度及耐高溫性能。結果表明,在HABS與AESO質量比7∶3,

    研究揭示增強木質素生物合成提高番茄耐鹽性機制

    近日,西北農林科技大學園藝學院胡曉輝教授團隊在發現谷胱甘肽S-轉移酶調節木質素生物合成增強番茄耐鹽性的新機制方面取得新進展,相關研究成果在線發表在Plant Physiology上。鹽脅迫會限制作物的生長,對作物的產量和品質造成不利影響。谷胱甘肽-S-轉移酶(Glutathione S-transf

    新研究發現植物“喝酒”更耐鹽

      日本科學家一項最新研究發現,酒精(乙醇)能提高植物的耐鹽性,未來有望利用廉價酒精加強農作物的耐鹽性以提高產量。  日本理化學研究所3日宣布了這一研究成果。報告稱高鹽度環境會阻礙植物根部的水分吸收和光合作用效率,并且會增加植物體內活性氧的蓄積,引起細胞死亡,大大影響農作物的生長和產量。全球約20%

    從水稻中克隆出提高水稻抗旱抗鹽能力的基因

       近日,周口師范學院唐躍輝博士帶領該校的河南省作物分子育種與生物反應器重點實驗室植物逆境研究課題組,從水稻中克隆獲得了響應干旱和鹽脅迫的基因,該基因能夠提高水稻抗旱抗鹽的能力。該研究成果在線發表于國際知名期刊《植物科學前沿》。  據悉,中國占到全球鹽漬化總面積的1/10,且呈現上升的趨勢。近年來

    巴斯夫推出耐除草劑水稻系統Provisia

      近日,巴斯夫正式推出耐除草劑水稻系統Provisia?,繼續踐行巴斯夫以全新工具幫助水稻種植者減少日常種植挑戰的戰略承諾。抗性雜草是全球水稻種植者一直以來面臨的共同挑戰,而耐除草劑水稻系統Provisia將成為種植戶防治雜草入侵的全新工具。由具備耐除草劑性狀的Provisia種子構成一種非轉基因

    天然微生物群落如何調控楊樹生長和耐鹽性

    ?接種不同土壤菌群對NL895楊無性系幼苗生長的影響 ? ? ?中國林科院亞林所供圖不同土壤微生物群落在楊樹幼苗根系的組裝特征及其對苗木生長和耐鹽的調控 ? ? ?中國林科院亞林所供圖 ? 近日,國際期刊《化學圈》(Chemosphere)在線發表了中國林業科學研究院亞熱帶林業研究所林業微生

    甘蔗耐鹽基因調控網絡機制獲揭示

      近日,廣東省科學院南繁種業研究所研究員王勤南團隊與福建農林大學研究員高三基合作,在甘蔗野生種質資源割手密AP85-441中鑒定到24個液泡H+-焦磷酸酶(H+-PPases,VPP)基因,而ScVPP1過表達的擬南芥轉基因植株具有顯著的耐鹽性。相關成果在線發表于《植物細胞報告》(Plant Ce

    研究發現啟動玉米耐鹽應答重要“開關”

      近日,中國農業科學院生物技術研究所作物代謝調控與營養強化創新團隊發現miR169分子在玉米鹽應答中的新機制,相關成果發表在《植物生理學(Plant Physiology)》上。  鹽脅迫是限制作物生長和生產力的主要環境因素之一,目前我國鹽堿地總面積達14.87億畝,占國土面積的10.3%。玉米是

    Cell:讓植物更耐鹽的特定蛋白

      土壤中的高鹽極大地脅迫著植物生物學,并降低了作物的生長和產量。現在,研究人員發現了一些特定的蛋白質,可讓植物在鹽脅迫條件下生長得更好,并可能有助于培育更耐鹽的作物品種。  澳大利亞墨爾本大學的Staffan Persson教授帶領了這項研究,他指出,不同于人類可以遠離高鹽飲食或喝更多的水,植物被

    涂料耐候性和耐光性試驗方式

    在氙弧輻射試驗中,要求使用高純度的水以防止試板表面形成沉積物,因此運行費用較高。????紫外光燈照射試驗????紫外光燈照射老化試驗利用熒光紫外光燈模擬太陽光對耐久性材料的破壞性作用。這與前面提到的氙弧燈有區別,熒光紫外燈在電學原理上與普通的照明用冷光日光燈相似,但能生成更多的紫外光而非可見光或紅外

    耐電弧試驗儀的耐電弧性

    耐電弧性戶外采用的電器設備的端部處理、支撐絕緣物以及戶外使用的絕緣物主要是采用瓷絕緣子等無機介質。但是近十幾年來有機材料有了很大的發展,現在在很多的領域里已經實現了塑料化。采用塑料可以提高絕緣物的性能和安全性,以使電器結構小型化。在采用新絕緣材料的時候,希望它能適應各種不同的使用條件。絕緣結構以及周

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