来源:The Conversation
2026年7月底,意大利北部和法国南部多地葡萄采收创下历史最早纪录,比往年提前约两周至一个月。持续高温与干旱加速成熟,使糖分和酒精浓度升高,既带来“成熟完美”的机遇,也迫使酒农加速采收、调整种植策略。生产者正通过改良土壤保水、迁种高海拔区域等方式应对气候变暖,并自嘲“从种葡萄变成种水”。
来源:The Conversation
2026年7月底,意大利北部和法国南部多地葡萄采收创下历史最早纪录,比往年提前约两周至一个月。持续高温与干旱加速成熟,使糖分和酒精浓度升高,既带来“成熟完美”的机遇,也迫使酒农加速采收、调整种植策略。生产者正通过改良土壤保水、迁种高海拔区域等方式应对气候变暖,并自嘲“从种葡萄变成种水”。
来源:People and Nature
利兹大学与利兹贝克特大学在市区布设传感器,连续两年夏季监测发现,有树覆盖的区域平均比附近建成区低约1.4°C,极端高温时白天可低5°C以上,有害热暴露时数减少近96%。市中心34°C时,附近林地仅28°C左右。研究强调,树木与绿地不是“锦上添花”,而是城市降温、公众健康与气候适应的关键基础设施。
来源: Nature Genetics
芝加哥大学团队发现,植物ALKBH9/10蛋白的C末端“内在无序区”会限制其作用于染色质,从而抑制生长。将该区域通过基因编辑删除后,蛋白可解除生长抑制,使水稻产量提升20%~25%,并增强耐旱耐热性。该方法仅改造植物自身基因,无需引入外源基因,为培育高产抗逆作物提供了新策略。
来源: Development
希伯来大学团队发现,植物激素生长素在叶片发育中通过两阶段调控赤霉素:先激活赤霉素降解基因、抑制其合成,促进新叶原基形成;后反转激活赤霉素生产,驱动组织扩张。通过基因工程降低赤霉素可增加小叶数,而缺乏赤霉素则叶片无法正常展开。该“两步对话”机制或为植物器官形成的普遍原则,有望用于改良作物株型与产量。
来源: 《自然·生物技术》
KAUST团队开发出一种不依赖DNA双链断裂的大片段基因定点插入技术,并在烟草和水稻中成功验证。该方法使研究者能将完整基因及多基因组合精准置入植物基因组,为培育耐热、抗旱等复合性状,以及将植物作为治疗性蛋白生产平台提供了新工具,克服了植物合成生物学中长期存在的一大障碍。
来源:《Frontiers in Plant Science》
希伯来大学团队在拟南芥种子中成功生产出牛奶关键蛋白β-酪蛋白,且意外发现该蛋白并未进入预设储存区,而是在油体附近形成类天然酪蛋白胶束结构。最佳植株产率达种子可溶蛋白的1.26%。该发现揭示了植物储存复杂蛋白的新机制,目前已拓展至红花作物,为可持续乳蛋白生产开辟新路径。
来源: Molecular Plant
研究发现植物在强光下10分钟内即可通过mRNA 5’端短序列与GAPDH酶结合/解离,直接调控翻译效率,优先合成光合作用保护蛋白,从而防御光抑制损伤,该过程远快于细胞核基因转录调控。机制在拟南芥和狗尾草中均存在,具有广泛性。研究为培育气候适应型作物提供了新靶点,可利用天然调控元件增强作物对极端光照的耐受性。
来源: Current Biology
研究对濒危植物芳香木兰进行基因组重测序(112个体,26个种群),发现天坑内种群遗传多样性低于外部,有害突变负荷更高,表明天坑虽能缓冲极端气候、提供庇护,但也隔离种群、限制基因流。该物种已适应深荫环境,幼苗在50%–90%遮阴下生长最佳。未来气候变化与遗传侵蚀可能叠加,研究者建议保护策略应兼顾天坑及其周边连通性以维持长期适应性。
来源: 《Current Biology》
马萨诸塞大学阿默斯特分校主导的研究发现,玉米、小麦、水稻等禾本科植物的生长节律仅由温度驱动,而非光照。团队利用生物发光成像技术实时追踪关键基因CESA8在茎秆中的表达,发现低温夜晚促进细胞壁增厚,高温白天则抑制,且温度变化呈现复杂的“非一致前馈环路”调控模式。该研究颠覆了传统认知,为全球变暖背景下作物生长研究奠定基础。
来源: Science
中外团队发现植物根系具有“腐殖向性”,可感知腐烂植物释放的酸性pH梯度,主动弯曲避开,但对动物腐烂无反应。该过程依赖脱落酸(ABA)信号而非生长素,在油菜、番茄、小麦等多种作物中均存在。理解这一机制或有助于改良作物避开病原体丰富区域,为病害防控提供新思路。