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为展示我国植物光生物学研究的最新成果和进展,促进植物光信号应答与光能利用相关领域科研人员之间的交流与合作,中国植物生理与植物分子生物学学会与北京大学现代农业研究院将于2024年10月18日至21日联合举办“第四届全国植物光生物学大会”。此次大会将围绕光受体、光信号转导、光与其他信号整合、光能利用、生物钟等主题设立报告专题,邀请植物光生物学领域著名专家学者及优秀青年科学家进行学术报告,组织博士生/博...
硅藻作为海洋中的主要初级生产者,在维持全球生态系统平衡和碳循环中扮演重要角色。硅藻通过特有的岩藻黄质-叶绿素a/c型捕光天线(FCP),可在深水下有效利用蓝绿光,极大地提高了光能利用效率。中国科学院植物研究所光合膜蛋白结构生物学团队此前已成功破解羽纹纲硅藻-三角褐指藻的主要二聚体FCP捕光天线、中心纲硅藻-纤细角毛藻的光系统II与四聚体FCP捕光天线(PSII-FCPII)超分子复合物和超大光系统...
中国科学院深圳先进技术研究院专利:植被风阻的测量方法及系统
硅藻是重要的红色谱系水生植物,每年为自然界提供约20%光合原初生产力。为适应复杂变化的海洋光环境,硅藻进化出独特的光系统和FCP捕光天线(Fucoxanthin Chlorophyll a/c protein),并结合了特殊的叶绿素c、岩藻黄素、硅甲藻黄素及硅藻黄素。目前,硅藻光系统反应中心和FCP二聚体天线的聚合方式以及光保护相关捕光天线介导的光保护机制尚未得到揭示,进一步探究其捕光天线和光系统...
针对植物学领域中存在的外源分子递送瓶颈问题,开发了一系列基于可编程核酸材料的通用载体,将siRNA成功递送至植物细胞中并发挥相应生物学功能,成功攻克了该瓶颈问题;在此基础上,深入系统的研究了纳米载体与植物组织、细胞的相互作用,阐明了影响纳米载体有效进入植物细胞的两个重要因素。发现了植物体系RNA递送的新机制,为植物体制中纳米载体的设计提供了理论依据和技术支持。
中国科学院深圳先进技术研究院专利:运动植物点云数据一致性骨架提取方法及系统
近日,中国农业大学生物学院/植物抗逆高效全国重点实验室李继刚教授团队与北京大学现代农学院/北京大学现代农业研究院邓兴旺院士团队合作在国际知名学术期刊PNAS在线发表了题为“Reconstitution of phytochrome A-mediated light modulation of the ABA signaling pathways in yeast”的研究论文。该研究在酵母中重建了A...
2023年3月25日, 第三届全国植物光生物学大会在华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室开幕。大会围绕光受体、光信号转导、光与其他信号整合等主题设立报告专题,邀请了国内植物光生物学领域著名专家学者以及优秀青年科学家进行学术报告,包括美国科学院院士的邓兴旺教授,福建农林大学林辰涛教授、西南大学魏宁教授、南方科技大学郭红卫教授等。来自全国58所高校和科研院所的400余名师生参加了大会。
大会将围绕光受体、光信号转导、光与其他信号整合等主题设立报告专题,邀请植物光生物学领域著名专家学者以及优秀青年科学家进行学术报告,并设立杰出贡献奖、优秀报告奖、优秀墙报奖。大会旨在为与会者搭建平等交流与积极合作的平台,为领域后备人才的培育与发展提供机会,是植物生物学研究领域具有代表性与传承性的学术交流活动。组委会诚挚邀请国内外同行参加本次大会。
近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所农业遥感团队基于长时序卫星遥感产品评估了植被变绿生物物理反馈对全球地表温度的影响。相关研究成果以“Biophysical impacts of earth greening can substantially mitigate regional land surface temperature warming”为题,发表在《Nature Communic...
为展示我国植物光生物学研究的最新成果与进展,促进植物光信号应答与光能利用领域科研人员之间的交流与合作,中国植物生理与植物分子生物学学会与华中农业大学、湖北洪山实验室将于2022年12月10日至12日联合举办“第三届全国植物光生物学大会”(大会网址:http://2022nspp.hzau.edu.cn/)。大会将围绕光受体、光信号转导、光与其他信号整合等主题设立报告专题,邀请植物光生物学领域著名专...
农田垦殖和农业实践主要通过改变地表与大气之间的能量、动量和水分交换过程,影响区域及更大尺度的气候系统。近年来,卫星遥感资料记录了地球前所未有的植被变绿过程,其中,农田变绿约占中国植被变绿的32%,且集中在我国东北地区。然而,相比森林系统,农田植被如何通过改变地表辐射收支和能量平衡,进而影响区域气候的物理机制尚缺乏研究。
果实不仅在植物繁殖扩散中起到至关重要的作用,而且也为人类的健康提供了丰富的营养物质。果实成熟伴随着风味物质(酸、甜、香等)、果实硬度和外观颜色等一系列生理生化变化过程。这些生理生化过程通常受到内外因素的共同调控。解析果实成熟过程的生理和分子调控机理对提高果实品质、培育不同成熟期品种(如早熟或晚熟),以及贮藏保鲜不同类型果实具有重要指导意义。

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