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  • 中科院與英皇家植物園簽署合作協議保護植物多樣性

    6月24日,中國科學院與英國皇家植物園——邱園在倫敦續簽《合作備忘錄》,兩家單位將在未來十年繼續在植物利用、生物多樣性保護等方面開展廣泛合作。 中科院與邱園的合作由來已久。2004年,雙方簽署了關于植物多樣性保護研究的合作協議,開始在植物種質資源保藏研究方面開展實質性合作,中科院昆明植物研究所的“種子銀行”(中國西南野生生物種質資源庫)即是過去十年合作的最顯著成果。根據此次續簽的《合作備忘錄》,雙方將在過去十年成功合作的基礎上,繼續擴大對重要植物原料(植物標本、樣本、種子、DNA等)、信息和資源的共享,繼續深化在傳統醫藥、植物保護、經濟植物開發利用等領域的研究與合作。 參加備忘錄簽字儀式的中科院副院長張亞平教授表示,邱園是世界上最著名的植物園,中科院則是世界頂尖的學術機構,兩大機構強強聯合,進行廣泛的交流與合作,對中國以致世界生物多樣性的保護具有重要意義。 英國皇家植物園邱園主任理查德·德佛雷爾則表示,中國是世界上生物......閱讀全文

    植物抗病與發育調控合作研究新進展

      植物抗病性往往以發育抑制作為代價,但相關的調控機制不清楚。為此,中科院上海生命科學研究院植物生理生態研究所何祖華研究組與美國的課題組經過長期的合作研究,在抗病與發育激素的交互作用的機制上取得了重要進展。相關研究成果于4月23日以加長文的形式在線發表于《美國國家科學院院刊》。  茉

    昆明植物所合作在被子植物花粉性狀演化研究中取得進展

      二十多年來,通過DNA序列數據構建系統發育樹推斷生物演化關系已經成為系統學研究的重要內容,基于分子系統發育研究的APG系統為探索被子植物演化提供了基本框架。另一方面,二百多年前花粉形態學就已作為分類學研究的證據,至今已形成可觀的數據積累,使得利用花粉形態性狀重新審視被子植物的系統發育和演化成為可

    遺傳發育所合作研究發現植物免疫新機制

      植物通過細胞表面免疫受體識別來自于病原微生物的分子,激活天然免疫;而病原微生物通過向植物細胞分泌效應蛋白,這些蛋白往往通過翻譯后修飾宿主蛋白,抑制天然免疫反應;植物通過進化,利用動植物中保守的、定位于胞質的NLR類型的免疫受體識別效應蛋白,重新激活免疫反應。研究胞內免疫受體識別病原微生物效應蛋白

    光合作用儀對杏屬植物季節變化研究

    杏屬植物光合 作用的季節性變化由于不同物種和生態會有很大的區別。Pn是由葉片生長條件和環境因素綜合影響所致,具有明顯的季節性變化,季節變化的原因可能是由于杏在 展葉片以及葉肉組織分化不完全,降低葉綠素含量和葉綠體的功能并不完美,使得光合作用儀對其測定的光合作用強度分析降低,呼吸作用消耗。 隨著葉片的

    光合作用測定儀滿足植物生理研究需求

    ?? 光合作用測定儀的使用為植物生理研究工作提供了技術幫助,它可以快速準確檢測植物光合速率等數據,它的優勢之一就是可以實現無損植物測量,就是在不影響植物生長、測量過程中不會損傷植物的基礎上保證測定結果的準確性。? ? ? ? 光合作用是在植物生長著中必須經過的生理過程,是植物神生理研究過程中的重要項

    研究揭示植物光合作用光適應的新機制

      光照是光合作用重要的環境因子。在自然界,植物接受的光照強度時刻發生變化,過低或者過高的光強均影響植物光合作用效率。因此,植物形成了獨特的生理機制來適應外界光強的動態變化,以最大程度地維持高效光合作用。光適應機制的相關研究對提高大田作物光合作用效率尤為重要,但其相關分子機理還未被揭示。  中國科學

    遺傳發育所植物天然免疫機制合作研究取得重要突破

      植物通過細胞表面免疫受體和胞內免疫受體感受來源于病原微生物的分子,激活天然免疫,抵御病原物的侵染;而病原細菌通過向植物細胞分泌效應蛋白,干擾后者的細胞活動,增加其感染能力。大部分效應蛋白的生化功能和分子機制并不清楚,研究這些效應蛋白在宿主體內的靶蛋白和作用機制,將有助于我們深入理

    植物所高等植物光合作用捕光色素蛋白轉運分子機制研究

    ? LTD蛋白特異性識別并轉運捕光色素蛋白的模式圖   高等植物葉綠體是進行光合作用的細胞器。葉綠體有2500-3000個蛋白,95%以上的蛋白是由核基因編碼的。核基因編碼的葉綠體蛋白首先在細胞質中合成,并通過葉綠體內外被膜和類囊體膜轉運通道運輸到葉綠體內,從而行使功能。但是一些關鍵的參與光

    植物光合作用測定儀研究干旱高溫對胡楊光合作用影響

    植物生長需要陽光、水和適宜的溫度,這是我們大家都知道的,而干旱、高溫等惡劣環境對植物是有一定的影響的,影響的程度視情況而定,但是光合作用是植物積累養分的重要過程,因此利用植物光合作用測定儀研究干旱高溫對植物光合作用的影響,可以探究植物在干旱高溫下的適應性機理,為干旱和半干旱地區生態系統修復提供重要的

    昆明植物所與韓國樹木園植物園研究所簽署合作備忘錄

    1月29日,韓國樹木園植物園研究所代表團一行四人到中國科學院昆明植物研究所訪問,并舉行座談會。座談會上,昆明植物所所長普諾·白瑪丹增與韓國樹木園植物園研究所所長Kwangsu Ryu分別代表雙方機構簽署合作備忘錄。根據備忘錄,昆明植物所與韓國樹木園植物園研究所將圍繞植物多樣性保護與利用,開展人員交流

    昆明植物所在光合作用調控機制研究中取得系列進展

      自然條件下,植物葉片接受到的光照強度隨時在波動,時而光照不足,時而光能過剩。當光強突然增加時,植物葉片吸收的過剩光能容易造成光系統I活性損傷并影響植物生長。根據光合作用理論模型,環式電子傳遞和水水循環這兩種替代電子傳遞途徑都可以保護被子植物的光系統I活性免受波動光強的損傷。然而一直以來,環式電子

    上海生科院合作研究發現控制植物砷含量的關鍵基因

      近年來,我國重金屬污染問題日益突出,耕地和灌溉用水的污染導致砷等重金屬通過食物鏈進入人體,嚴重威脅我國的食品安全和公眾健康。闡明植物控制砷積累的分子遺傳機制,進而限制砷向植物以及食物鏈的遷移是解決這一問題的根本出路。  12月3日,國際學術期刊PLoS Biology 在線刊發了由中國科學院上海

    為什么光合作用儀對植物生理研究至關重要?

    ? ?光合作用測定儀是遼寧賽亞斯推出的植物生理儀器,該儀器主要用于植物光合研究工作,是現代植物研究中十分重要的儀器設備。我們知道植物光合作用是植物轉化能量的重要工作,所以光合作用效果對植物生產制造的能量有著較大的影響,且會影響植物正常生長發育。因此在現代植物研究工作中不可避免的需要用到光合作用測定儀

    中澳合作研究發現叢枝菌根真菌調控寄生植物生長

      中科院昆明植物研究所與澳大利亞阿德萊德大學的科研人員合作,首次證實了叢枝菌根真菌對根寄生植物養分吸收器官的發生有直接顯著的影響。相關成果近日發表在國際期刊《植物學紀事》上。    寄生植物和叢枝菌根(AM)真菌在陸地生態系統中廣泛分布,兩者均為陸地生態系統的重要組成部分。國內外關于這兩類生物

    光合作用儀對苦苣苔科植物光合特性的研究

    苦苣苔科植物的觀賞藥用價值十分高,而且具有科研保護價值,對其研究的側重點在植物區系地理分布、系統進化、植物分類學等。該科植物主要含黃酮類化合物,多具有清熱、止咳平喘、活血、滋補的功能.另外,苦苣苔科植物因花繁色艷、葉片獨特及株形緊湊而深受花卉愛好者的賞識,如苦苣苔亞科中著名的觀賞植物非洲堇屬。值得一

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    水生植物光合作用

    1、水生植物有沉水植物、浮水植物和挺水植物.后兩者通過空氣中的葉子吸收二氧化碳進行光合作用.2、沉水植物能吸收溶解在水中的二氧化碳進行光合作用.3、碳酸會有一個分解合成平衡.碳酸—水+二氧化碳,當水中的二氧化碳濃度下降時,平衡向右移動,釋放二氧化碳.

    植物群體光合作用測量

    光合作用的測量已經進入“群體(冠層)測量”的時代,單個葉片的測量已經遠遠不能滿足實際需求。“群體(冠層)測量”+“自動監測”才是光合作用測量的發展趨勢。“群體葉綠素熒光”+“多通道群體氣體交換”組成了完美的群體光合作用測量方案。光合作用是植物最重要的代謝途徑之一,被稱為地球上最重要的化學反應。對植物

    合作研究團隊在植物葉際微生物群穩態維持的研究獲進展

      4月8日,《自然》(Nature)雜志在線發表了題為A plant genetic network for preventing dysbiosis in the phyllosphere 的研究論文。這項工作由中國科學院分子植物科學卓越創新中心辛秀芳研究組與美國密歇根州立大學何勝洋研究組合作完

    技術生物與農工研究所與華南農大簽署植物航天育種合作

    技術生物與農業工程所與華南農業大學簽署植物航天育種合作協議  11月6日,中科院合肥物質科學研究院技術生物與農業工程研究所籌備組組長吳躍進研究員與華南農業大學副校長陳志強在廣州簽署了《植(作)物航天育種合作框架協議》,這標志著合肥研究院在植(作)物航天育種的基礎理論研究、地面模擬實驗、遺傳種質創建和

    中美合作研究發現根系在植物進化中的關鍵推動作用

      種類繁多、多姿多彩的植物讓我們生活的地球更加美麗,也是人類賴以生存的重要基礎。在漫長的地球歷史中,植物不斷適應著環境,發展出了39萬余個植物物種。它們的進化歷程,讓無數植物學家和生態學家為之著迷。圖片來源于網絡  長期以來,關于植物進化的理論框架主要集中在葉片、花等地上部分,但對于地下部分的根系

    昆明植物所合作在Science上發表中草藥治療腫瘤的研究評論

      1月16日,香港中文大學教授劉碧珊與中國科學院昆明植物研究所研究員譚寧華在Science(347 S45-47, 2015)上共同發表了題為The potential role of Chinese herbal medicines in cancer management 的研究評論,文章主要

    研究團隊合作建立木蘭科植物多倍體高效誘導體系

      多倍體誘導是植物種質創新的重要方法,應用于作物、果樹、林木和觀賞植物新品種培育。過去二十年,多倍體育種進一步加快,多倍體新品種得到推廣。而傳統多倍體誘導的技術瓶頸包括誘導率低、純合多倍體獲取數量少、嵌合體純化困難等。上述問題限制了植物多倍體新種質的創制、制約了多倍體育種技術的應用。  中國西南野

    上海生科院合作研究揭示復蘇植物旋蒴苣苔的耐旱機理

      4月20日,國際學術期刊Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS)在線發表了中國科學院上海生命科學研究院植物逆境生物學研究中心研究員朱健康和首都師范大學教授何奕騉及密蘇

    高彩霞研究組等合作建立優化植物基因組引導編輯系統

      近日,中科院遺傳與發育生物學研究所高彩霞研究組與美國哈佛大學劉汝謙研究組合作,建立并優化了適用于植物的引導編輯系統(PPE),并在重要農作物水稻和小麥基因組中實現精確的堿基替換、增添或刪除。相關成果近日在線發表于《自然—生物技術》。  基因組編輯技術可以定向修飾植物基因組,從而大大加速植物育種進

    植物光合作用測量系統概述

      隨著植物光合作用研究的深入和現代光合測定 系統的推廣 ,越來越多的植物學科如農學、林學 、植物生理學 、植物生態學 、園藝學和遺傳學 的研究均涉及到葉片光合作用的測定 。而凈光合速率是衡量綠色植物光合能力大小的一個重要指標 。  植物光合測量系統可以測定氣體CO2濃度、空氣溫濕度,葉片溫度,光合

    植物光合作用測定系統簡介

      植物光合作用測定系統是一種用于地球科學領域的分析儀器,于2015年11月02日啟用。  技術指標  大小:40.6L x 57.2W x 21.1H cm;4個LED指示器;5個7-segment LED顯示器;多路器覆蓋區域:多路器到測量室最大半徑15.0m,測量圓周的最大直徑30.0m;。 

    植物光合作用測定儀

      1、多功能  同時測定光合速率、蒸騰速率、胞間二氧化碳濃度、氣孔導度和水分利用效率,以及二氧化碳濃度、相對濕度、光合有效輻射和空氣溫度、葉片溫度十項指標  2、穩定性  加入了溫度調節的雙波長紅外二氧化碳分析器,二氧化碳測量精度不受溫度變化影響,而且具有穩定、精度高,反映靈敏等特點,1秒鐘之內就

    碳四植物光合作用特點

    在C4植物葉肉細胞的葉綠體中,在有關酶的催化作用下,一個CO2被一個叫做磷酸烯醇式丙酮酸的C3(英文縮寫符號是PEP)固定,形成一個C4。C4進入維管束鞘細胞的葉綠體中,釋放出一個CO2,并且形成一個含有三個碳原子的有機酸——丙酮。這種能夠固定CO2的酶,叫做磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶,簡稱PEP羧化酶

    紅藍光植物生長箱模擬植物光合作用的意義

    ? ? 紅藍光植物生長箱光合作用的重要意義:光合作用為包括人類在內的幾乎所有生物的生存提供了物質來源和能量來源。因此,光合作用對于人類和整個生物界都具有非常重要的意義。光合作用的意義可以概括為以下幾個方面:? ? 一、制造有機物。綠色植物通過光合作用制造有機物的數量是非常巨大的。據估計,地球

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