来源:《整合植物生物学杂志》
韩国全南大学研究发现,植物在低温胁迫下会快速降解生长素抑制蛋白(Aux/IAA),从而释放转录因子ARF7/ARF19,激活细胞分裂素响应因子CRF3,进而重塑根系结构以增强耐寒性。研究还发现CRF2与CRF3共同整合环境信号与内部激素途径,形成统一的低温响应模块。该机制为培育耐寒作物提供了新靶点,未来可通过调控此通路提升作物在寒冷土壤中的生长稳定性,助力气候适应性农业的发展。
来源:《整合植物生物学杂志》
韩国全南大学研究发现,植物在低温胁迫下会快速降解生长素抑制蛋白(Aux/IAA),从而释放转录因子ARF7/ARF19,激活细胞分裂素响应因子CRF3,进而重塑根系结构以增强耐寒性。研究还发现CRF2与CRF3共同整合环境信号与内部激素途径,形成统一的低温响应模块。该机制为培育耐寒作物提供了新靶点,未来可通过调控此通路提升作物在寒冷土壤中的生长稳定性,助力气候适应性农业的发展。
来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
斯坦福大学研究发现,北极单细胞硅藻在-15°C的海冰中仍能主动滑行运动,刷新了真核细胞低温运动纪录。该发现颠覆了硅藻在冰中休眠的传统认知,揭示其可能通过分泌黏液锚定冰面,利用肌动蛋白-肌球蛋白机制驱动运动。这种低温适应性行为或影响北极生态系统能量流动与冰核形成。研究强调极地研究紧迫性。