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春季針葉樹木質部第一個細胞發育的環境啟動外因及機制研究獲進展
樹木物候被普遍認為對環境變化敏感,為了解植被與氣候變化之間的反饋關係提供了關鍵指徵。然而,與有著近200年觀測歷史的樹木枝葉芽物候相比,樹皮以下樹幹木質部物候(如形成層活動、木質部組織形成、韌皮部形成)則一直難以被詳細監測。這導致木質部生長和環境條件之間的反饋調節機制至今不明,影響了對全球變暖下陸地森林生產力和碳收支的準確評估。
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春季針葉樹木質部第一個細胞發育的環境啟動外因及機制研究中取得重大進展
樹木物候被普遍認為對環境變化敏感,為了解植被與氣候變化之間的反饋關係提供了關鍵指徵。然而,與有著近200年觀測歷史的樹木枝葉芽物候相比,樹皮以下樹幹木質部物候(如形成層活動、木質部組織形成、韌皮部形成)則一直難以被詳細監測。這導致木質部生長和環境條件之間的反饋調節機制至今不明,進而影響了對全球變暖下陸地森林生產力和碳收支的準確評估。
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科學家揭示針葉樹木質部第一個細胞發育機制
本報訊(記者朱漢斌 通訊員周飛)中科院華南植物園研究員黃建國與國內外合作者在揭示春季針葉樹木質部第一個細胞發育的環境啟動外因及機制研究中取得重大進展。相關研究成果8月5日在線發表於美國《國家科學院院刊》。樹木物候被普遍認為對環境變化敏感,為了解植被與氣候變化之間的反饋關係提供了關鍵指徵。
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春季針葉樹木質部首個細胞發育機制獲揭示—新聞—科學網
中國科學院華南植物園研究員黃建國與國內外合作者在揭示春季針葉樹木質部第一個細胞發育的環境啟動外因及機制研究中取得重大進展。
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光周期促進春季樹木木質部發育的機制獲揭示
中科院華南植物園研究員黃建國團隊與國內外同行,利用過程模型等方法,揭示光周期促進春季樹木木質部發育的機制。
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植物維管發育表觀調控機製取得進展
該研究藉助獨特的擬南芥管狀分子異位誘導系統VISUAL(Vascular Induced System Using Arabidopsis Leaves),通過一系列的甲基化組和轉錄組分析,確定了DNA主動去甲基化在維管發育中的作用,並揭示了木質部管狀分子分化的表觀遺傳調控機制。
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Rho-actin信號途徑在擬南芥木質部導管細胞壁邊界形成中的機制
在植物木質部導管的發育過程中,細胞壁沉積並不是均勻分布的,有些地方並不發生沉積,這些細胞壁沉積被局部抑制的地方會在次生細胞壁中形成小的凹陷孔洞,被稱為紋孔,水分通過紋孔在木質部導管之間移動。 前期研究報導,ROP11 局部活化通過其效應子 MIDD1 和驅動蛋白 13A 誘導微管解聚,從而形成紋孔【4】。
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上皮-間質轉化信號通路研究獲進展
6月10日的《細胞》(Cell)雜誌上發表了上皮-間質轉化(epithelial mesenchymal transitions,EMT)信號通路研究新進展文章。他的研究方向為人類腫瘤的遺傳學基礎,其中最廣為人知的是他的實驗室發現了第一個人類癌基因Ras和第一個人類抑癌基因Rb。他的一系列傑出研究工作已經成為腫瘤研究領域乃至整個醫學生物學領域的重要裡程碑。 EMT是指上皮細胞在形態學上發生向成纖維細胞或間充質細胞表型的轉變並獲得遷移的能力。
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植物木質部耐栓塞能力研究獲進展
關於乾旱誘發樹木死亡的機制及如何預測未來森林的響應是當前的研究熱點,極端乾旱誘發的木質部栓塞(即導管或管胞被氣體填充失去水分傳導功能)被認為是引起樹木死亡的重要機制。已有研究表明,物種在乾旱中的表現與其木質部的栓塞抗性(P50,發生50%栓塞時候的水勢)密切相關,因此,P50的大小被寄予可用於未來森林預測乾旱響應的厚望。
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遺傳發育所在細胞壁高級結構形成調控研究中取得進展
細胞壁是多糖組成的複雜網絡結構,這些多糖經摺疊、交聯,形成適應植物生長發育所需的細胞壁高級結構。研究細胞壁高級結構形成的精準調控機制是植物學新的學科前沿。 乙醯化是一種廣泛存在於細胞壁多糖上的修飾形式,可控制多糖構象及多聚物間的交聯,對高級結構的構建至關重要,成為解析細胞壁結構及其功能的突破口。
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針葉樹也有一顆想開「花」的心(今日視點) _中國綠色時報電子報
針葉樹是現存的最主要的一類裸子植物,雖然針葉樹同樣具有典型的單性生殖結構,然而,自上世紀初以來,兩性嵌合突變球花(簡稱兩性球花)在針葉樹中不斷被偶然發現,以致幾乎所有科的針葉樹物種中均積累了多起目擊報導。譬如,包括我國鄉土樹種油松在內,至今已有至少15種松屬針葉樹中報導過類似發現,這種偶發的兩性突變為兩性生殖結構的起源提供了難得的實驗線索。
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神經元極化和軸突發育研究獲進展
來自中國科學院上海生命科學院神經科學研究所的科研人員近日在神經元極化和軸突發育研究中取得新進展,發現了神經元軸突發育過程中細胞膜的不對稱插入機制。
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著絲粒裝配調控機制研究獲進展
本報訊 日前,中科院生物物理所李國紅研究員領導的研究團隊在著絲粒裝配調控機制研究方面獲得重要進展,相關成果發表在《發育細胞》上。 有絲分裂是細胞生長和發育的重要過程,染色體的準確分離是其中最為關鍵的事件之一。著絲粒是染色體上一個特殊的區域,如果著絲粒裝配出現問題,會使子代細胞中染色體出現異常,是導致胎兒發育異常和流產的主要原因。 著絲點蛋白A(CENP-A)是一種組蛋白H3的變體,此前,對CENP-A裝配到著絲粒的動態調控機制研究,學界仍然知之甚少。
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【綜述】胰島胚胎發育的表觀遺傳學研究進展
基因和環境因素在胚胎發育和代謝病的進展中具有重要作用。宮內高糖對胚胎發育的影響涉及氧化應激、缺氧、凋亡以及表觀遺傳學改變(如妊娠期糖尿病患者的後代不一定都發病,即使發病其發病的嚴重程度不一,母代飲食控制可以影響妊娠結局,飲食影響基因調控幹預轉錄模式)。傳統遺傳學認為基因的遺傳性決定基因表達及最終表型。
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神經突觸發育與重塑研究獲進展
長期以來,神經突觸的發育與重塑是神經科學研究的核心科學問題。突觸重塑是生物個體發育過程中神經環路的形成以及生物對生理和(或)環境變化的適應過程中普遍存在的生物學現象。同時,突觸重塑的異常會導致許多重要的神經疾病。然而,我們對突觸重塑的分子和細胞機理的認識卻非常有限。 果蠅是研究神經發育機制的重要模式動物。
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中心體蛋白調控大腦發育機制研究獲進展
Talpid3蛋白是一個定位於中心粒上的蛋白,遺傳學研究表明,Talpid3(KIAA0586)基因突變會導致Joubert綜合症。Joubert綜合症是一種由於纖毛缺陷導致的罕見且嚴重的神經發育疾病,患者的小腦、腦幹畸形或發育不全,出現共濟失調和平衡障礙,但學界鮮有關於大腦皮層發育是否正常的研究報導。
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什麼是植物的木質部?玉米木質部汁液蛋白組的情況是如何呢?
自 Biles和 Abeles(1991)首次在木質部汁液中發現源於根系的過氧化物酶開始,關於木質部汁液中蛋白質組學的研究呈現出迅猛發展的趨勢,先後定性鑑定出油菜、玉米、大豆和白楊木等植物木質部汁液中的蛋白質組分。近年來,有關木質部汁液中蛋白質應對各種生物和非生物脅迫的研究越來越多。當水稻受到X. oryzae病菌侵染時,木質部汁液中的過氧化物酶含量明顯升高。
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神經所成年新生神經元的樹突極性發育機制研究獲進展
該工作通過在體定點注射逆轉錄病毒操作,螢光標記成年小鼠海馬齒狀回區域的新生顆粒細胞,以及雙向改變標記神經元中蛋白激酶LKB1的表達水平等手段,研究了神經元的形態建成機制,揭示了神經元極性發育的分子與細胞機制。
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遺傳發育所在細胞凋亡及基因組穩定性研究中取得新進展
遺傳發育所在細胞凋亡及基因組穩定性研究中取得新進展 基因組穩定性對於真核生物的正常生長發育以及增殖是必不可少的前提條件。
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植物精細胞發育機制研究取得進展
被子植物的精細胞發育涉及精細調控的細胞分化與命運決定,在此過程中,單倍體的小孢子通過不對稱有絲分裂,產生兩個命運和身份不同的子細胞,即營養細胞和生殖細胞,前者退出細胞周期、在適宜條件下發育成運送精細胞的花粉管;後者通過有絲分裂產生兩個精細胞,這兩個精細胞被花粉管運送到雌蕊的胚囊分別與中央細胞和卵細胞融合啟動雙受精。