研究人员通过阻断抑制根系生长的基因来增强作物的抗旱性

研究人员通过阻断抑制根系生长的基因来增强作物的抗旱性发表在《新植物学家》杂志上的新研究表明,阻断一种名为RRS1(强壮根系1)的负调控基因可以增强植物的根系生长,导致更长的根长、更长的侧根长度和更大的侧根密度。该研究表明,抑制RRS1的表达可以通过促进吸水来提高作物的抗旱性。这可以通过使用改变蛋白质活性的RRS1的天然变体来实现。该基因被称为RRS1(强壮根系1),编码一个R2R3型MYB家族转录因子,它激活了另一个抑制根系生长的基因(OsIAA3)的表达。敲除植物中的RRS1导致了更长的根长、更长的侧根长度和更大的侧根密度。另外,改变RSS1蛋白活性的RRS1的自然变体也对根部有类似的有益影响。研究结果表明,阻断RSS1的正常表达可能通过促进吸水来增强作物的抗旱性。中国农业大学、中国农业大学三亚学院和海南省农业科学院的共同通讯作者李子超博士说:"RRS1是一种新的基因资源,可以通过基因编辑或标记辅助育种过程改善根系和培育抗旱水稻品种。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1348431.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1348431.htm

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通过叶片测量根系长度的新方法可帮助提高作物产量

通过叶片测量根系长度的新方法可帮助提高作物产量深根植物比浅根植物更耐旱,因为它们的长根能够进入地下水位,而短根无法进入地下水位。深根植物也更善于吸收氮等养分,而这些养分往往会随着雨水或灌溉水深入土壤。还有一个减少温室气体排放的好处是,植物的根扎得越深,其捕获的大气二氧化碳在土壤中锁定的时间就越长。这是因为二氧化碳是由叶片吸收并带入根部的。出于这些原因和其他原因,作物科学家一直在努力培育根系更深的作物新品种。目前,检查根系长度的标准方法是在试验地里挖出多株植物,然后用卷尺测量它们的根系。这个过程不仅费时费力,而且在研究后期无法再次测量这些植物的根系,因为它们不会被重新种植。这就是LEADER的由来。LEADER是"LeafElementAccumulationfromDEepRoot"的缩写,这种根部测量方法是由宾夕法尼亚州立大学的乔纳森-林奇教授及其同事创造的。这项技术的基础是,在任何给定的农田里,不同的矿物质和其他元素存在于土壤的不同深度。当植物的根系向下生长到土壤中时,就会吸收这些元素,并将其带入叶片。因此,通过观察叶片中含有哪些土壤元素,就可以知道根系目前已经向下生长了多远。当然,你首先需要知道哪些元素位于哪个深度,这可以通过采集和分析有关田地的初始土壤核心样本来确定。LEADER运作示意图宾夕法尼亚州立大学在这项研究中,林奇的团队在全美四个地点种植了30个不同基因的玉米品系,并在六年时间里对这些地点的土壤和叶片进行了检测。叶片分析是在现场使用手持式X射线荧光分光光度计进行的。对于根系长度在30厘米(1英尺)或更长的植物,LEADER的精确度与传统的根系测量技术不相上下。尽管如此,在某些试验地块中,不同土壤深度的不同天然元素之间可能没有明确的界限。在这种情况下,可以在种植作物之前,将锶等"示踪元素"埋入已知深度的土壤中。一旦锶开始在叶片中出现,作物科学家就会知道根系已经到达了那个深度。重要的是,虽然研究中使用的是玉米,但LEADER应该适用于所有类型的植物。"要培育根系更深的作物,你需要观察成千上万株植物。把它们挖出来既费钱又费时,因为有些根系深达两米或更深,"林奇说。"每个人都想要深根作物--但直到现在,我们还不知道如何获得它们。"有关这项研究的论文最近发表在《作物科学》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425017.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1425017.htm

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研究发现根霉菌中的基因簇是致病行为的开关

研究发现根霉菌中的基因簇是致病行为的开关这些图像显示,有害的Ct3大大限制了根系的生长,而有益的Ct则大大增加了芹菜根系的生长。图片来源:2023,K.Hiruma研究人员研究了这种真菌的一种独特致病菌株,称为Ct3,它反过来抑制植物生长。通过比较有益和有害的Ct菌株,他们发现单个真菌次生代谢基因簇的激活决定了真菌对寄主植物的负面影响。当该基因簇被破坏时,无论是基因破坏还是环境改变,真菌的行为都会从抑制生长变为促进生长。了解这样的机制有助于我们利用真菌对食物的有益作用,从而减少食物浪费。当新鲜草莓发霉变质,或者葡萄在果盘底部变成灰色干瘪时,总会让人感到有些失望和不快。罪魁祸首通常是一种名为灰霉病菌的致病真菌,它在全球范围内对粮食作物造成严重破坏,并且很容易通过风和土壤传播。不过,有许多真菌与其寄主植物之间的关系破坏性较小,甚至可以形成伙伴关系,帮助植物茁壮成长。促进真菌的有益特性,抑制不良结果(如发霉的水果),将大大有助于全球粮食安全,并有助于减少大量的粮食浪费。研究启示"植物相关真菌的感染生活方式多种多样,从互利(有益)到致病(有害),取决于宿主的环境。然而,人们对这些微生物在这些不同生活方式中的转运机制仍然知之甚少,"东京大学艺术与科学研究生院的KeiHiruma副教授说。"我们利用比较转录组学分析方法分析了一种叫做Colletotrichumtofieldiae的根部真菌的不同菌株的遗传信息,这使我们能够研究每种菌株之间基因表达的差异。令人惊讶的是,我们发现一个名为ABA-BOT的单一真菌次生代谢基因簇完全决定了真菌对宿主植物是表现出致病性还是互惠性状"。Colletotrichumtofieldae是一种真菌,当植物缺磷时,它通常会给植物带来益处,帮助植物在缺乏这种重要养分的情况下茁壮成长。它甚至被证明可以提高玉米和西红柿等重要经济作物的生长和产量。在这项研究中,多机构研究小组使用芹菜作为宿主植物,并从不同的地理位置获取了六种Ct菌株进行感染。如预期的那样,五株菌株明显促进了植物的生长,但第六株菌株(称为Ct3)被发现抑制了养分的吸收,抑制了植物的生长,并导致了疾病症状。那么,是什么导致了这一巨大变化呢?发现和影响"我们发现了两个关键点:首先,在真菌方面,Ct3能激活ABA-BOT生物合成基因簇;其次,在植物方面,Ct3能诱导寄主植物的ABA信号途径,真菌通过该途径抑制植物生长,"Hiruma解释道。研究人员发现,Colletotrichumtofieldae的致病菌株和互生菌株都含有ABA-BOT基因簇,但互生菌株没有表达该基因簇,也就是说,这些基因没有被激活。这一发现令人大吃一惊,因为人们通常认为病原体和互生菌具有截然不同的特征,但这些发现表明它们之间的关系更为复杂。当基因簇被破坏时,无论是在基因水平上还是通过改变植物的环境,Ct3都会变得非致病性,甚至对宿主有益,促进根系生长。尽管还需要进一步研究,但ABA-BOT基因簇似乎可能有助于Ct菌种以外的多种真菌的致病。例如,它可能参与了困扰我们家庭水果和蔬菜的灰霉病的致病过程。"如果我们能全面了解真菌次生代谢基因簇的调控机制,我们就能设计出一种方法,选择性地抑制有益真菌的潜在致病机理,优化它们在农业中的利用,充分发挥土壤生态系统中天然存在的微生物多样性的潜力,"Hiruma说。"我逐渐认识到,即使是病原体,在其生命周期的大部分时间里也会表现出无害的特性。事实上,我开始考虑这样一种可能性,即我们传统上所说的病原体在其他条件下实际上可能是有益微生物。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1382025.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1382025.htm

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研究人员破解垂枝桃树枝条向下生长的独特生长习性

研究人员破解垂枝桃树枝条向下生长的独特生长习性植物生长的一个基本前提是芽向上生长,根向下生长。美国植物生物学家学会出版的国际权威期刊《植物生理学》上发表的一项新研究揭示了一个引人入胜的问题的答案:为什么垂枝品种违背了这种自然生长模式?研究人员发现了一种名为WEEP的蛋白质,这种蛋白质在垂枝桃树中缺失。他们的研究结果表明,只需删除一个基因的DNA,就能彻底改变荷尔蒙辅酶的定位,从而导致嫩枝有意向下生长,就像根一样。这项研究的通讯作者考特尼-霍兰德博士指出:"它为如何形成辅助素梯度的谜题带来了新的线索。我们很兴奋也很惊讶地发现了一些新的东西,涉及到一个所有植物中都有的基因,但却没有从拟南芥研究中发现"。与普通桃枝相比,垂枝桃枝的嫩梢上的辅助素分布发生了翻转。垂枝嫩梢上部组织而非下部组织中的辅助素响应基因表达量更大,这意味着垂枝的向下生长是由于嫩梢上部组织中的辅助素浓度更高。霍兰德说:"通过确定与树木如何预先确定和调节枝条方向相关的机制,我希望能够开发出新的育种策略和栽培方法,使果树能够轻松、经济地靠近和窄行种植,我们的研究突显了植物的微小变化如何能产生如此巨大的影响"。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422682.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422682.htm

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研究人员让真菌与植物共生 提高作物抗逆性

研究人员让真菌与植物共生提高作物抗逆性吃油菜的菜青虫。图片来源:图尔库大学BenjaminFuchs由芬兰图尔库大学研究人员领导的一项研究表明,一种通常生长在野外并能杀死昆虫的真菌可以成功接种到油菜植物中,并在其中形成一种独特的共生关系。这一发现是向未来可持续农业迈出的一步,利用有益真菌的力量提高作物保护和生产率具有巨大潜力。研究人员使用了一种真菌--Beauveriabassiana,这种真菌以其对付害虫的能力而闻名。它通常被用作生物杀虫剂,喷洒在农作物的叶子上。这些生物杀虫剂在世界各地都有使用,但它们的弱点是容易被紫外线降解。这促使研究人员探索另一种方法,他们将真菌接种到油菜植物上,以培养一种独特的共生关系。"我们开始了发掘Beauveriabassiana在作物保护方面潜力的旅程,因为它可能在植物组织中内生。"这项研究的第一作者、图尔库大学生物多样性研究室的AnneMuola讲师解释说。菜蚜是油菜植物中常见的害虫。图片来源:本杰明-福克斯共生关系的意义研究人员通过建立真菌与油菜植物之间的内生关系取得了突破性进展。真菌在植物组织中的生长引发了黄酮类化合物生物合成的显著增加,这些化合物具有多种植物功效,包括抗氧化特性。"我们的研究结果表明,真菌和植物之间的相互作用激发了一种积极的反应,即代谢物生产的增强,而不是针对真菌入侵者的防御反应,"该研究的主要作者、图尔库大学生物多样性研究室的学院研究员本杰明-福克斯(BenjaminFuchs)说。由油菜植物产生的黄酮类化合物因其抗氧化特性以及在紫外线防护、花朵色素沉着和阻止食草动物方面的作用而闻名,在研究结果中占据了中心位置。下一步,研究人员的目标是找出这种特殊真菌对植物抵御环境压力的能力有多大影响,以及它对作物质量的影响。油菜中的菜蚜。图片来源:图尔库大学本杰明-福克斯"我们的研究为可持续农业带来了巨大希望。通过利用有益微生物与作物植物之间的共生关系,我们正在开创一个农业实践的新时代,从而减少对化学农药的依赖,"福克斯说。研究人员认为,像这项研究中揭示的这种生物之间的合作关系,让人们看到了未来农业的前景,即社会在努力确保粮食供应的同时,最大限度地减少生态足迹。福克斯指出:"随着人们越来越认识到微生物在植物健康中的作用,以及先进的生物技术手段,创新方法的舞台已经搭建好,可以在智能和可持续发展的道路上优化作物的抗逆性和质量。"这项研究是欧盟地平线欧洲计划EcoStack项目的一部分。研究文章发表在备受推崇的《害虫管理科学》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1385449.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1385449.htm

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藻类基因催生的作物植物可以利用更多光照 生长得更好

藻类基因催生的作物植物可以利用更多光照生长得更好研究中使用的藻类原本是另一项关于珊瑚-藻类共生关系研究的一部分,在这些红珊瑚珊瑚虫上显示为绿色斑点Jinkerson/Xiang/UCR由于海水在接近海面的地方会吸收太阳光中的红色光谱,因此海洋藻类只能利用照射到它们身上的蓝绿色光谱。为了利用这些光线进行光合作用,它们会产生一种特殊的吸收蓝绿色光的叶绿素,即叶绿素c。叶绿素a和叶绿素b分别主要吸收紫蓝光和橙红光。叶绿素a和叶绿素b都不擅长吸收蓝绿光。那么,如果一种陆生植物能够产生a、b和c会怎样呢?这就是新研究的意义所在。在向婷婷副教授的带领下,加州大学河滨分校的一个研究小组最近确定了使甲藻(一种海洋藻类)产生叶绿素c的基因。与传统对照组相比,这种能力使转基因植物能够吸收更宽光谱的阳光,从而显著提高生长速度。虽然这项研究使用的是烟草植物,但相信这项技术对任何种类的作物植物都适用。科学家们还认为,他们的发现可能会提高藻油生物燃料的产量。这是因为已经有一些水生藻类能像陆生植物一样自然产生叶绿素a和b,但不能产生叶绿素c。如果能改造这些水藻,使它们也能产生叶绿素c,那么它们就能生长得更快,生产出更多的石油。"叶绿素c生物合成途径的确定不仅仅是一个科学奇观,它还可能改变可持续能源和粮食安全的游戏规则,"该研究论文的共同作者罗伯特-金克森教授说。"我们不仅对海洋生态系统的命脉有了深入的了解,还开辟了一条通往开发更强健作物和高效生物燃料的道路。"该论文发表在《当代生物学》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422845.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422845.htm

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研究人员通过基因研究发现乳腺癌新病因

研究人员通过基因研究发现乳腺癌新病因目前的乳腺癌基因检测主要考虑BRCA1、BRCA2和PALB2等特定基因。然而,这些基因只占遗传风险的一小部分,这表明未确定的基因也可能在其中发挥作用。这项研究揭示了至少四种新的乳腺癌风险基因,并为其他几种基因提供了初步证据。认识这些基因不仅能加深我们对乳腺癌遗传风险的理解,还能提高风险预测能力。这种深入的了解将促进更有效的乳腺癌筛查方法、风险缓解和临床管理策略。此外,发现这些新基因还能让我们深入了解引发癌症生长的生物过程,从而为创新的新疗法铺平道路。研究的总体目标是将这些信息整合到全球医疗专家广泛采用的现有综合风险评估工具中。拉瓦尔大学的雅克-西马德(JacquesSimard)教授强调说:"改善高风险妇女的遗传咨询将促进在降低风险策略、筛查和确定治疗方案方面的共同决策。虽然在这些新基因中发现的大多数变异都很罕见,但对于携带这些变异的妇女来说,风险可能很大。例如,其中一个新基因MAP3K1的变异似乎导致患乳腺癌的风险特别高。"这项研究的优势在于用于分析的基因数据。研究人员对26000名患乳腺癌的妇女和217000名未患乳腺癌的妇女的所有基因变化进行了研究。其中包括来自欧洲和亚洲八个国家的妇女。"据我们所知,这是同类研究中规模最大的一次。"剑桥大学癌症遗传流行病学中心主任道格拉斯-伊斯顿(DouglasEaston)教授说。"在将这些信息用于临床之前,科学家们需要在更多的数据集中验证这些结果。"伊斯顿教授说:"我们需要更多的数据来更准确地确定与这些基因变异相关的癌症风险,研究肿瘤的特征,并了解这些遗传效应如何与影响乳腺癌风险的其他生活方式因素相结合。研究小组目前正在为此开展一项大规模的国际研究。"剑桥大学NaomiWilcox等人的研究报告于2023年8月17日发表在科学杂志《自然-遗传学》上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1377731.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1377731.htm

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