泛素化修饰在植物的生长发育及抵抗外界不良环境中起着非常重要的作用。泛素化过程是由泛素激活酶 (E1)、泛素结合酶 (E2) 和泛素连接酶 (E3) 介导的级联催化反应,最终将泛素加到底物蛋白上,从而影响底物蛋白的稳定性、活性或者细胞定位等。泛素化被证明在植物激素受体的稳定性调控中起决定作用。其中26 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26氮气排放在陆地生态系统氮素循环过程中具有重要作用,不仅是活性氮转化为惰性氮的最主要途径,而且是调控温室气体N2O排放的重要过程。长期以来,在高大气背景浓度下测定陆地生态系统氮气排放通量是国际生态学界广泛公认的方法学难题。反硝化过程是陆地生态系统氮气排放的主要途径。已有的反硝化研究方法,如乙炔抑制法、 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26随着人们生活方式和饮食习惯的改变,全球糖尿病患者的数量急剧增长,到21世纪糖尿病已成为危害人类健康的三大杀手之一。抗性淀粉(Resistant Starch,RS)是健康人体小肠内难以消化吸收的淀粉及淀粉降解物的总称,摄入高抗性淀粉食品可有效预防和控制糖尿病,并对肥胖症和肠道疾病起到积极预防作用。研 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26植物细胞的大小和形状对于细胞的生物学功能乃至器官的整体形状及大小具有非常重要的意义。表皮毛作为大部分植物地上部分表皮组织特有的结构,由于其起源和发育简单且易于观察,已成为从单细胞水平研究植物细胞发育的模式。细胞学的研究表明细胞骨架的动力学等参与调控表皮毛的细胞大小和形状,然而其调控的分子遗传机制有待 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26在有丝/减数分裂的过程中,纺锤丝连接到中心粒上,将染色体或者姐妹染色单体牵拉向细胞两极,从而保证遗传信息的正确传递。CENP-A蛋白是组蛋白H3突变体,是中心粒行使正常功能和动粒的正确组装必不可少的表观遗传标志分子。中心粒区域组蛋白H3和CENP-A需要保持合适比例,以维持稳定的中心粒,确保遗传信息 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26微管根据成核中心的不同分为中心体微管和非中心体微管,在细胞迁移、细胞分裂及囊泡运输等诸多生物学过程中发挥重要作用。非中心体微管存在于上皮细胞、神经元细胞及肌肉细胞等多种细胞类型中。我们先前发现了CAMSAP3定位于非中心体微管负端并维持负端的稳定性,但对于非中心体微管负端的具体稳定机制及功能尚属未知 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26美国科学院院刊(Proc Natl Acad Sci USA)2016年9月23日在线发表了中国科学院遗传与发育生物学研究所朱立煌研究组、曹晓风研究组、梁承志研究组与湖南杂交水稻中心袁隆平研究团队、中国科学院北京基因组所宋述慧研究组和亚热带农业生态所陈彩艳研究组等共7个单位的合作研究论文“Integ ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26对人类祖先来说,储存脂肪的基因在饥荒时期可能是有用的,但这些基因是否让后代更易发胖还存在争议。尽管目前流行的“节俭基因”假说(Thrifty Gene Hypothesis)饱受质疑,但是并没有直接的证据能推翻该假说。9月22日Cell Metabolism杂志报道了中国科学院遗传与发育生物学研究所 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Nature Cell Biology 2016年9月12日前以长文(Article)形式在线发表中国科学院遗传与发育生物学研究所杨崇林研究组与中国科学院昆明植物学研究所郝小江研究组的合作研究论文“PKC controls lysosome biogenesis independently of m ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26CRISPR/Cas9技术在生命科学领域掀起了一场全新的技术革命,该技术已经广泛应用于包括农作物在内的各种生物体的基因组编辑。科学工作者利用该技术,创造了大量的植物内源基因功能缺失的突变体,为植物的功能基因组学研究和应用研究做出了巨大的贡献。然而对植物内源基因进行更为精确地修饰,如基因定点替换以及基 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26促分裂原活化激酶(mitogen-activated protein kinase,MAPK)级联信号途径是真核生物中普遍存在的重要信号转导通路,它通过复杂的信号转导过程将外源刺激准确地转变为细胞内的生理反应,从而调控生物体诸多重要的生物学过程。MAPK级联信号途径的特异性调控是当前MAPK级联信号 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26减数分裂过程中,联会复合体作为同源染色体间形成的特有结构,是区别有丝分裂与减数分裂的主要特征。不同物种间结构高度保守的联会复合体,为同源重组提供了框架平台,对于减数分裂的正常进行起着不可或缺的作用。 中国科学院遗传与发育生物学研究所程祝宽研究组在水稻中鉴定出一个新的联会复合体中央元件P31come ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26蓝藻是重要的光合模式生物,同时也是潜在的能源生物。根据光照和碳源供给的不同,蓝藻可以在多种营养模式下生长,但生长的速度有着很大的差异,其中利用外源碳源和光照的兼养模式下蓝藻的生长速度最快。蓝藻的生长速度对其作为能源生物具有重要的意义。本研究利用定量蛋白质组学方法,鉴定不同营养模式下蓝藻的差异蛋白质组 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26自交不亲和性是广泛存在于显花植物中的一种重要的自己/异己识别系统。在大多数物种中,自交不亲和性是由一个单一的复等位基因位点S位点所控制。在茄科,蔷薇科和车前科中,S位点编码一个S-核酸酶和一簇SLF(S-locus F-box)蛋白,二者分别控制花柱和花粉的自交不亲和性。前人的研究表明二者的相互作用 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26基因组编辑技术是最新发展起来的植物基因功能研究及定向育种的重要手段。在植物中实现基因组编辑的常规方法是将序列特异性核酸酶(如CRISPR/Cas9)的编码DNA转化植物细胞,稳定表达进而实现对目的基因的定点编辑。这种情况下,CRISPR载体整合在植物染色体中,需通过后代分离获得不含CRISPR/Ca ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26大脑将大部分能量用于维持膜脂动力学,以保证包括磷脂和鞘磷脂在内的各种膜脂的脂肪酰基组成的特异性。因此,不同膜脂的脂肪酰基严格的异质性对于维护膜脂完整和大脑的正常运作极其重要。恒河猴,由于与人类基因的高度同源性(约92.5%至95%),在年龄相关表型上会表现出高度类似的正常衰老状态。尽管已有大量研究工 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26减数分裂过程中,性母细胞主动产生大量DNA双链断裂(double-strand break, DSB),以起始同源重组,形成交叉结,确保同源染色体均等分离。但是,同源重组并不是唯一DSB修复方式,其他非精确修复途径如非同源末端连接(non-homologous end joining, NHEJ), ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26同源染色体重组是减数分裂的重要事件,同源染色体间的物质交换促进遗传多样性的发生;重组产生的交叉结可以将同源染色体紧密连接在一起,保证同源染色体准确地和纺锤体连接并且确保同源染色体均等分向细胞两极。减数分裂重组起始于DNA双链断裂 (double-strand breaks, DSBs) 的产生。目前 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26生物体内各种类型的细胞如何形成各自特异的调控网络进而获得特异的功能是生命科学研究中一个基础并且重要的问题。普遍的观点认为细胞类型特异表达的基因,尤其是转录因子,是形成细胞类型特异的调控网络的主要原因。但不同类型细胞间含有大量共同表达的基因,这些不同类型细胞中普遍表达的基因如何参与细胞类型特异的调控网 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26在高等植物中,分生组织负责产生所有的组织和器官。其中茎顶端分生组织(shoot apical meristem, SAM)通过持续产生出新的器官原基从而产生所有地上部分,而花分生组织(floral meristem, FM)在产生出所有的花器官后会被精确的程序化终止,称为花分生组织的终止(FM de ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26在自然界植物能够合成多种多样的挥发性化合物,这些挥发性化合物在吸引昆虫授粉、种子传播、植物抗植食性动物、抗病原菌及对人类的营养健康等方面发挥重要作用。黄瓜(Cucumis sativus L.)是一种广泛种植的重要的经济栽培蔬菜,以清香味道闻名,然而人们对于黄瓜挥发性化合物生物合成及调控的分子机制尚 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26真核细胞通过伸出细胞表面突起(cell surface protrusions)来指导细胞的延伸、运动以及极性建立。在神经系统发育过程中,神经元延展出细长的轴突寻找下游靶细胞,同时伸出多个树突去接受上级靶细胞信号。细胞表面突起的形成离不开质膜扩张和微丝骨架重排,但质膜扩张和微丝骨架重排如何协调,最终 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26西北干旱区是我国水资源最为短缺的地区之一,近几十年由于绿洲灌溉面积快速扩大,农业灌溉用水占到水资源总消耗量的95%以上。不合理的灌溉模式、水利设施的不完善和作物面积的迅速扩张加剧了水资源短缺状况,农业用水严重挤占生态用水,造成了广泛的生态退化和河道断流问题。气候变化通过影响高山冰雪融水和降水对水资源 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26调控细胞有丝分裂进程的重要激酶Mps1作为肿瘤治疗的靶点已经研究了很多年。虽然大部分研究者认为Mps1主要通过其在纺锤体组装检测点(SAC)中的作用来调节细胞活力,但其深层机制仍未被揭示。 为解析高水平Mps1在结肠癌发展过程中的作用,中国科学院遗传与发育生物学研究所马润林研究组发现在非整倍体的肿 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26植物分枝是决定植物株型和作物产量的重要因素。叶片基部叶腋处能够形成侧生分生组织,并产生侧芽。侧芽可以进而发育成为侧枝。 中国科学院遗传与发育生物学研究所焦雨铃研究组的前期研究揭示了侧生分生组织形成的激素调控(Wang et al., 2014; Han et al., 2014),并初步解析了侧生 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26大丽轮枝菌(Verticillium dahliae Kleb.)是一种具有毁灭性的植物病原真菌,寄主非常广泛,能够侵染多达400多种植物,其中包括很多具有重要经济价值的农作物,全世界范围内由大丽轮枝菌引起的黄萎病损失每年超过数十亿美元。大丽轮枝菌引起的棉花黄萎病是世界棉花种植区危害最为严重的真菌病 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26植物固着生长,因此为了适应多变环境而演化出了多种机制来调节自身的生长发育。在不同的环境条件下植物的营养生长呈现出很高的差异性,即表型可塑性,而生殖生长如花器官发育则呈现出非常稳定的特性,即表型稳态性。但目前控制花器官稳态发育的分子机制还很不清楚。 中国科学院遗传与发育生物学研究所薛勇彪研究组和钱文 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26内质网相关的蛋白质降解(ERAD)是一种位于内质网的特殊的泛素蛋白酶体降解途径,它能够特异地降解积累在内质网中的错误折叠蛋白。酵母和动物中已有研究报道ERAD机制参与多种抗胁迫和抗病过程,谢旗研究组前期研究表明植物中ERAD系统特异地参与植物的耐逆反应,但是目前关于ERAD相关组分参与植物胁迫响应的 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26脂肪肝是由于肝细胞内脂肪堆积过多所导致的病变,已成为影响人类健康的常见病。极低密度脂蛋白(VLDL)的组装和分泌缺陷是影响肝脏和血液脂代谢平衡的重要原因,但有关VLDL的组装和分泌,并运输到血液中的具体机制目前还不清楚。 中国科学院遗传与发育生物学研究所许执恒研究组发现高脂食物可诱导MEA6的表达 ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Chao Zhang, Fanfan Zhang, Xinjie Cheng, Kangwei Liu, Jiaqi Tang, Yafei Li, DingTang, Zhukuan Cheng, Hengxiu Yu Plant Physiology ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Lijun Ren, Tingting Zhao, Lei Zhang, Guijie Du, Yi Shen, Ding Tang, Yafei Li, Qiong Luo, Zhukuan Cheng The Plant Journal A ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Lijuan Lou, Feifei Yu, Miaomiao Tian, Guangchao Liu, Yaorong Wu, Yujiao Wu, Ran Xia, Jose M. Pardo, Yan Guo, Qi Xie Molecular Plant ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Lei Wang, Qian Xu, Hong Yu, Haiyan Ma, Xiaoqiang Li, Jun Yang, Jinfang Chu, Qi Xie, Yonghong Wang, Steven M. Smith, Jiayang Li, Guosheng Xiong, Bing W ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Peiyong Xin, Qiuhuan Guo, Bingbing Li, Shujing Cheng, Jijun Yan, Jinfang Chu Plant Communications Abstract One of ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Transnitrosylation Mediated by the Non-canonical Catalase ROG1 Regulates Nitric Oxide Signaling in Plants Developmental Cell ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Jia Lyu, Dekai Wang, Penggen Duan, Yapei Liu, Ke Huang, Dali Zeng, Limin Zhang, Guojun Dong, Yingjie Li, Ran Xu, Baolan Zhang, Xiahe Huang, Na li, Yin ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Zupei Liu, Na Li, Yueying Zhang, Yunhai Li Nature Communications Abstract Seed size is a key agronomic trait that ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Zhihua Zhang, Bin Hu, Chengcai Chu Current Opinion in Plant Biology Abstract Nitrogen (N) is the most abundant mi ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Yu Li, Tian Xia, Fan Gao, Yunhai Li The Plant Cell Abstract Plant lateral branches are important for plant archit ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Wei Wang, Jing Yang, Jian Zhang, Yong-Xin Liu, Caiping Tian, Baoyuan Qu, Chulei Gao, Peiyong Xin, Shujing Cheng, Wenjing Zhang, Pei Miao, Lei Li, Xiao ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Xiuwei Cao, Jin Wang, Yuanyuan Xiong, Haibian Yang, Minglei Yang, Peiyi Ye, Stefano Bencivenga, Robert Sablowski, Yuling Jiao Current Biology ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Yuexing Wang, Lianguang Shang, Hong Yu, Longjun Zeng, Jiang Hu, Shen Ni, Yuchun Rao, Sanfeng Li, Jinfang Chu, Xiangbing Meng, Lei Wang, Ping Hu, Jijun ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Sijia Lu, Lidong Dong, Chao Fang, Shulin Liu, Lingping Kong, Qun Cheng, Liyu Chen, Tong Su, Haiyang Nan, Dan Zhang, Lei Zhang, Zhijuan Wang, Yongqing ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Yi Zhang, Mathias Pribil, Michael Palmgren & Caixia Gao Nature Food Abstract CRISPR technology, which is widely u ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Yingshu Li, Hang Yang, Hujun Zhang, Yongjie Liu, Hanqiao Shang, Herong Zhao, Ting Zhang and Qiang Tu Genome Biology Abstra ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26He Zhao, Biao Ma, Kaixuan Duan, Xinkai Li, Xiang Lu, Cuicui Yin, Jianjun Tao, Wei Wei, Wanke Zhang, Peiuong Xin, Sin Man Lam, Jinfang Chu, Guanghou Sh ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Qiupeng Lin, Yuan Zong, Chenxiao Xue, Shengxing Wang, Shuai Jin, Zixu Zhu, Yanpeng Wang, Andrew V. Anzalone, Aditya Raguram, Jordan L. Doman, David R. ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Shulin Liu, Min Zhang, Feng Feng, Zhixi Tian Molecular Plant Abstract In the last several decades, benefiting fro ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Huilin Hong, Kai Zhao, Shiyan Huang, Sheng Huang, Aiyu Yao, Yuqiang Jiang, Stephan Sigrist, Lu Zhao, and Yongqing Zhang Journal of Neuroscien ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Yannan Zhao, Hong Yu, Jian-Min Zhou, Steven M. Smith, Jiayang Li Trends in Plant Science Abstract In photosynthet ...
中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26