搜索结果: 1-15 共查到“Plant Physiology”相关记录35条 . 查询时间(0.15 秒)
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Plant Physiology|中国农业大学农学院段留生课题组揭示冠菌素介导油菜素内酯信号调控玉米节间伸长的分子机制(图)
冠菌素 油菜素内酯 信号调控 玉米 节间伸长 分子机制
2024/5/21
玉米是重要的粮食作物和饲用作物,提高种植密度以实现增产是满足其高需求量的有效措施。高密度种植加剧了群体内对光热、养分等资源的竞争,使玉米节间变得细长,植株发生倒伏风险增加,从而制约了玉米产量与品质的提升和机械化收获,缩短基部节间长度有助于提高玉米的抗倒伏能力。
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近日,云南农业大学烟草学院杨飞老师与澳大利亚西澳大学Ian Small课题组合作,在Plant Physiology在线发表了题为“Mitochondrial atp1 mRNA knockdown by a custom-designed pentatricopeptide repeat protein alters ATP synthase”论文。该论文依据线粒体PPR蛋白与目标RNA之间序列...
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南京农业大学农学院《Plant Physiology》发表郭旺珍教授团队“LIPID TRANSFER PROTEIN4 regulates cotton ceramide content and activates fiber cell elongation”(图)
郭旺珍 脂肪酸 棉纤维发育
2023/10/28
脂肪酸和脂质对植物细胞伸长具有重要作用,其功能特征涉及维持细胞结构完整性,为多种代谢过程提供能量,作为信号转导介质参与多种信号通路等。脂质转运蛋白(LTP)是一种含有疏水腔的蛋白质,这种结构特征使 LTP 蛋白能够结合和转运复杂的脂类物质。棉纤维是世界上最重要的天然纺织原料,也是植物中最长的单细胞。脂类物质的含量及组成对棉纤维发育具有重要调节作用,其中神经酰胺类脂质在棉纤维伸长时期含量最为丰富,且...
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浙江农林大学林业与生物技术学院香榧团队在《Plant Physiology》期刊发表高水平研究论文(图)
TgbHLH95-TgbZIP44 转录复合体 TgGPPS 香榧 萜类合成 分子机制。
2024/3/5
近日,《Plant Physiology》(植物生理)在线发表了浙江农林大学香榧团队的题为《Transcription factors TgbHLH95 and TgbZIP44 cotarget terpene biosynthesis geneTgGPPSinTorreya grandisnuts》(TgbHLH95-TgbZIP44蛋白复合体协同调控香榧坚果萜类合成基因TgGPPS)的研究论...
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南京农业大学农学院《Plant Physiology》发表华健教授课题组“CHROMATIN REMODELING 11-dependent nucleosome occupancy affects disease resistance in rice”(图)
华健 基因转录 蛋白修饰
2023/10/28
染色质重塑主要包括围绕核小体的组蛋白修饰和染色质重塑蛋白介导的染色质构型调控。染色质重塑介导的基因转录表达调控是植物基因转录调控最重要的调控机制之一。然而,目前对于病原菌侵染诱导的寄主植物核小体动态变化及其与基因转录表达的关系尚不清楚。
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近日,国家重点实验室林木木材品质研究团队张进教授在植物学领域著名期刊《Plant Physiology》在线发表了题为Overexpression ofREDUCED WALL ACETYLATION Cincreases xylan acetylation and biomass recalcitrance inPopulus的研究论文。该研究揭示了细胞壁木聚糖乙酰化影响杨树生物质能源转化效率的...
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南京农业大学农学院《Plant Physiology》发表黄骥教授“RiceTFtarget: A Rice Transcription Factor-Target Prediction Server Based on Co-expression and Machine Learning”(图)
黄骥 基因 生物信息学 作物
2023/10/28
转录因子(TF)在基因表达调控中发挥了重要作用。鉴定转录因子的靶基因或与靶基因启动子结合的转录因子对于解析转录因子-靶基因模块的生物学功能和调控网络至关重要。2023年6月15日,作物生物信息学课题组在Plant Physiology发表了题为“RiceTFtarget: A Rice Transcription Factor-Target Prediction Server Based on C...
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南京农业大学农学院《Plant Physiology》吴玉峰教授团队联合康奈尔大学Jian Hua教授在线发表“m6A mRNA modification promotes chilling tolerance and modulates gene translation efficiency in Arabidopsis”(图)
吴玉峰 康奈尔 基因 植物 发育
2023/10/28
2023年2月27日,南京农业大学吴玉峰教授团队联合康奈尔大学Jian Hua教授合作在植物学领域权威期刊Plant Physiology在线发表了题为“m6A mRNA modification promotes chilling tolerance and modulates gene translation efficiency in Arabidopsis”的研究论文,揭示mRNA m6A...
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内蒙古生物化学与分子生物学会常务理事哈达教授团队在Plant Physiology发表论文揭示大豆中一个新型R基因簇介导的抗病毒植物免疫机制(图)
内蒙古生物化学与分子生物学会 哈达 Plant Physiology 大豆 新型R基因簇 抗病毒植物免疫
2023/2/19
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Plant Physiology|中国农业大学农学院宋伟彬/赖锦盛团队联合中国农业大学生物学院赵倩课题组揭示玉米籽粒灌浆新机制(图)
玉米籽粒 灌浆机制 热激蛋白 ZmHSP90.6
2023/4/18
碳和氮是玉米籽粒灌浆过程中的主要营养元素,截止目前,已经有很多直接负责碳和氮养分吸收和转运的基因被鉴定出来,但是吸收后的碳和氮的代谢对灌浆的影响研究却鲜有报道。近日,中国农业大学宋伟彬、赵倩教授课题组联合在Plant Physiology在线发表了题为“The ATP-dependent chaperone of HSP90.6 is involved in seed filling via 26...
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南京农业大学农学院《Plant Physiology》发表万建民院士团队“Phytochrome B mediates dim-light-reduced insect resistance by promoting the ethylene pathway in rice”(图)
万建民 水稻褐飞虱 基因
2023/10/28
褐飞虱是水稻生产中最严重的害虫。褐飞虱通过针状口器刺入水稻叶鞘组织吸食韧皮部汁液,造成水稻严重减产甚至绝收。种植抗性品种是综合防控褐飞虱的基础。然而植物抗病虫性通常受光照、温度和湿度等环境因素的影响,在一定程度上制约了抗性基因的有效利用。如采用密植的栽培方式是当前许多作物增加单位面积产量的重要途径,但是密植通常会导致冠层以下的植株部分光照不足而产生庇荫反应,易滋生各类病虫害,虽然这种现象普遍存在,...
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扬州大学园艺园林学院陶俊教授团队在《Plant Physiology》发表研究论文揭示转录因子PlWRKY41a调控芍药花茎强度的分子机制(图)
转录因子 PlWRKY41a 次生细胞壁 PlXTH4 芍药 花茎强度
2023/7/19
近日,扬州大学园艺园林学院陶俊教授团队在国际学术期刊《Plant Physiology》(IF5year=9.115)发表了题为“The herbaceous peony transcription factor WRKY41a promotes secondary cell wall thickening to enhance stem strength”的研究论文,揭示了转录因子PlWRKY4...
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南京农业大学农学院《Plant Physiology》发表管荣展课题组“A small chromosomal inversion mediated by MITEs confers cleistogamy in Brassica napus”(图)
管荣展 作物遗传 育种
2023/10/28
2022年9月29日,南京农业大学作物遗传与种质创新国家重点实验室油菜遗传育种团队在Plant Physiology发表了 “A small chromosomal inversion mediated by MITEs confers cleistogamy in Brassica napus”的研究论文,阐明了油菜花瓣开放与闭合行为的形成机制。
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Plant Physiology |北京农学院植科学院王绍辉教授团队揭示SlVQ15参与茉莉素途径调控番茄对灰霉菌抗性的新机制(图)
SlVQ15 茉莉素途径 番茄 灰霉菌抗性 调控机制
2024/5/22
2022年6月11日,北京农学院植物科学技术学院王绍辉教授团队在Plant Physiology在线发表了题为“SlVQ15 Interacts with Jasmonate-ZIM Domain Proteins and SlWRKY31 to Regulate Defense Response in Tomato”的研究论文,揭示了SlVQ15与茉莉素途径抑制因子SlJAZ互作,并与SlWRK...