来源: Science
威斯康星大学团队通过比较禾本科及其近缘植物Joinvillea基因组发现,禾本科祖先演化出额外的淀粉合成旁路,使其能量存储翻倍、出苗更快,获得生态竞争优势;其双通路木质素合成则早在禾本科出现前已存在,由关键DNA突变驱动。该进化机制为未来改良作物淀粉与木质素含量、提升农业与生物能源可持续性提供遗传靶点。
来源: Science
威斯康星大学团队通过比较禾本科及其近缘植物Joinvillea基因组发现,禾本科祖先演化出额外的淀粉合成旁路,使其能量存储翻倍、出苗更快,获得生态竞争优势;其双通路木质素合成则早在禾本科出现前已存在,由关键DNA突变驱动。该进化机制为未来改良作物淀粉与木质素含量、提升农业与生物能源可持续性提供遗传靶点。
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。