来源:《美国国家科学院院刊》
约翰·英纳斯中心与厄勒姆研究所团队发现,拟南芥母体能够感知环境温度变化,并通过调整脱落酸(ABA)激素向发育种子的输送来调控其休眠。低温下,母体生殖组织中ABA提前升高并输送至种子,促进其休眠;温暖条件下则平稳累积,利于萌发。该研究揭示了母体通过激素信号快速“预适应”种子至其所处环境的新机制,为培育气候智能型作物及改善种子萌发一致性提供了新思路。
来源:《美国国家科学院院刊》
约翰·英纳斯中心与厄勒姆研究所团队发现,拟南芥母体能够感知环境温度变化,并通过调整脱落酸(ABA)激素向发育种子的输送来调控其休眠。低温下,母体生殖组织中ABA提前升高并输送至种子,促进其休眠;温暖条件下则平稳累积,利于萌发。该研究揭示了母体通过激素信号快速“预适应”种子至其所处环境的新机制,为培育气候智能型作物及改善种子萌发一致性提供了新思路。
来源:《自然·植物》
英国莱斯特大学研究发现,SCEP3蛋白通过调控染色体间交叉事件的数量分布,确保减数分裂中每条染色体都能获得至少一个交叉连接。在模式植物拟南芥中,该蛋白能平衡分配15个交叉事件至5对染色体(每对3个),缺失则导致交叉分布不均(部分4个、部分0个),引发染色体错误分离和不育。人类同源基因SIX6OS1可能具有相似功能,该发现不仅为作物育种中创造新性状组合提供新思路,也为探究人类不育症机制开辟了新途径。
来源:《科学》
卡尔斯鲁厄理工学院研究团队利用CRISPR/Cas基因剪刀技术,成功将模式植物拟南芥的染色体数量从5对(10条)精准改造为4对(8条)。研究人员通过将两条染色体的臂部连接到另一条染色体上,实现了染色体融合,且改造后的植物发育未受影响。该研究首次在实验室重现了进化过程中染色体数量变化的关键步骤,为作物育种开辟了新途径——通过调控染色体配对可精准控制基因重组,并有望实现转基因作物与野生品种的生殖隔离,防止基因漂移。