分类: 植物学

  • 甜叶菊甜味品质由基因及细胞活性决定

    来源: New Phytologist

    研究发现,甜叶菊的甜味清洁度和糖相似性受特定UGT76G糖基转移酶基因及其在叶片特定细胞(如叶肉和表皮)中表达模式的影响。不同品种的基因变异和空间活性差异,导致优质甜菊糖苷积累水平不同,为培育更佳口感的天然甜味剂提供了依据。

  • 水稻可“诱捕”并杀死入侵的草地贪夜蛾幼虫

    来源: Ecological Processes

    研究发现,水稻在开花期会通过花部释放的微弱气味将草地贪夜蛾幼虫引诱至小穗,随后小穗表面的毛状体会缓慢闭合,将幼虫困住并致死,约50%的幼虫在48小时内死亡。这一机制为开发新型害虫防治策略提供了新思路。

  • 南极孤岛冰川中发现丰富多样藻类群落

    来源: 《ISME通讯》

    研究采集南极 Signy 岛的雪藻与冰川藻样本,发现其物种多样性高且与特定生境密切相关,包括一种北半球未见记录的新型 Ancylonema 藻类。不同冰面和雪层支持独特群落结构,表明南极冰川生态系统对气候变暖的响应可能与北极不同,挑战了“全球冰川藻类暴发模式一致”的假设。

  • 黑莓“初生结果”性状的遗传位点获鉴定

    来源: 《遗传学》

    研究通过全基因组关联分析定位到黑莓染色体Ra03上的单一区域控制初生结果(第一年枝开花结果)性状,并开发出PF1和PF2两个DNA标记,预测准确率超96%。该发现可加速培育产量更高、果实品质更优且适应温暖地区的新品种,突破传统黑莓育种瓶颈。

  • 植物全基因组加倍或助其挺过物种大灭绝与气候剧变

    来源:《细胞》

    研究发现,开花植物中偶然发生的全基因组加倍可能帮助它们在白垩纪末大灭绝及古新世-始新世极热事件等极端环境变迁中存活。虽然基因组增大会带来营养与繁殖代价,但在恶劣条件下,这一特性可通过增加遗传变异和抗逆能力,为植物提供进化优势。该发现对理解当前气候变化下植物适应机制具有重要意义。

  • 降解CENH3蛋白可高效获得单倍体,加速育种进程

    来源: Plant Communications

    IPK莱布尼茨研究所等团队在拟南芥中通过降解卵细胞中的着丝粒蛋白CENH3,成功获得高达57%的父源单倍体后代。该方法利用植物天然机制,可模块化操作,产生的单倍体经染色体加倍后能在单代内获得纯合系,将多年育种周期缩短至一季,有望推广至作物育种中。

  • 山地生态驱动墨西哥与中美洲橡树多样性全球最高

    来源: Proceedings of the National Academy of Sciences

    莫顿树木园等机构研究分析了全球约450种橡树中的322种,发现红橡与白橡两大分支约2500万年前独立迁入墨西哥山地后,快速平行演化出约160种(占全球40%)。高海拔栖息地与气候适应性是多样性爆发的关键。目前超30%橡树濒危,研究为森林管理提供重要预测工具。

  •  西瓜超级泛基因组揭示甜度与抗病遗传密码

    来源: Nature Genetics

    国际团队构建了包含西瓜属全部7个现存物种共138个基因组的“超级泛基因组”,能够检测到传统方法无法识别的结构变异(SV)。研究发现与果肉颜色、甜度及抗病性相关的关键SV,其中影响颜色表达的基因仅能通过该资源定位。该成果为基因组辅助育种、将野生近缘种的抗性重新引入栽培品种提供了强大工具。

  • 捕虫植物与昆虫或为互惠关系

    来源: Ecology

    日本冲绳科学技术大学院大学研究发现,猪笼草虽捕食昆虫,但其富含重氮的蜜露却是胡蜂的重要食物来源。捕食率仅不到2%,表明二者实为互惠关系:植物偶尔获氮,昆虫获得稳定食源。这类植物可能对干旱地区生态系统的稳定至关重要。

  • 研究揭示植物无性繁殖的“主控开关”基因

    来源: 《当代生物学》

    广岛大学团队在地钱中发现“GEMMIFER”基因,它是启动无性繁殖(通过胞芽克隆)的主控开关。通过CRISPR技术敲除该基因后,植物完全丧失克隆能力;而人为激活则可触发干细胞形成并发育为成熟胞芽。该基因通过激活下游GCAM1发挥作用,为理解植物细胞命运重编程提供了新线索。