植物生物学探索着从微小种子到参天巨树的整个生命奥秘,揭示它们如何感知环境、进行光合作用以及与周围世界互动。这一领域不仅关乎农业丰收,更关乎地球生态系统的平衡与未来。在 Gist.Science 上,我们致力于让前沿发现触手可及,特别关注来自 bioRxiv 的最新预印本。

我们的团队会持续追踪并处理该分类下的每一份新预印本,为每篇论文提供通俗易懂的科普解读以及详尽的技术性摘要,帮助不同背景的读者跨越专业术语的障碍,直接把握研究核心。

以下为您整理了近期 bioRxiv 在植物生物学领域发布的最新研究成果,欢迎随时查阅。

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Expanding KitBase: Genome and Phenotype Integration of 3,268 Fast-Neutron Rice Mutants

该研究通过整合 3,268 份快中子诱变水稻(Kitaake 品种)的全基因组测序数据与表型特征,构建了包含超过 42.8 万个突变位点的扩展版 KitBase 资源库,为水稻功能基因组学研究及作物改良提供了高效的一站式基因发现平台。

Teixeira de Araujo, A., Jain, R., Ruan, D., Chern, M., Ho, N., Bhushan Jhingan, R., Li, G., Q. Duong, P., Ercoli, M. F. (…)2026-04-01
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Meter-scale 2D clinostats uncover environmentally derived variation in tomato responses to simulated microgravity

该研究利用米级二维回转器成功培育番茄,揭示了模拟微重力对植物生长的影响会因试验而异,且中等热胁迫可促进这种环境下的植物生长,从而阐明了环境因素与模拟微重力之间的相互作用。

Hostetler, A. N., Kennebeck, E., Reneau, J. W., Birtell, E., Caldwell, D. L., Iyer-Pascuzzi, A. S., Sparks, E. E.2026-03-31
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Automated Landmark-Based Root Inoculation in Arabidopsis Using Computer Vision and Robotics

该研究开发了一套结合计算机视觉与机器人技术的自动化系统,能够精准识别拟南芥根尖并引导机械臂进行定点接种,首次实现了从被动表型测量到主动机器人干预的植物 - 微生物相互作用研究突破。

Mansilha, F., Chursin, F., Nachev, B., Gaalen, W. v., Matache, V., Lube, V., Aswegen, D. v., Harty, D. J., Hamond, J. v. (…)2026-03-31
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Redox-dependent extracellular interaction networks of Cysteine-Rich Receptor-Like Kinases

该研究通过整合高通量互作组学、氧化还原蛋白质组学及遗传学分析,揭示了活性氧(ROS)通过氧化修饰 CRK28 等受体胞外结构域中的特定半胱氨酸残基(如 C228/C229)来调控其二聚化网络重排,从而将胞外氧化还原信号转化为免疫反应与叶片衰老等生理过程的关键机制。

Martin-Ramirez, S., Lu, R., Roosjen, M., Stouthamer, J., Boeren, S., Homsma, D., Therese Navarro, A., Borst, J. W., Lano (…)2026-03-30
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Genetic encoding of climate-responsive stomatal developmental plasticity in tomato

该研究利用番茄中 SlSPCH 顺式调控序列的 CRISPR/Cas9 多重编辑及活细胞成像技术,揭示了 SPCH 转录因子介导气孔发育可塑性以响应干旱、光照和温度等环境信号的分子机制,为培育适应气候变化的番茄品种提供了关键资源。

Nir, I., Budrys, A., Suraev, D., PRODJINOTO, H., Erberich, J., Tirnover, J., Zafrir, E., Kutcher, Y., Smoot, N. K., Berg (…)2026-03-30
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The Role of Phosphoenolpyruvate Carboxylase-Protein Kinase in C4 Photosynthesis: Insights from Zea mays Mutant Analysis

本研究通过玉米突变体分析发现,虽然磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)的磷酸化修饰在体外能降低其对苹果酸的敏感性,但在田间条件下,这种修饰的缺失并未显著影响玉米的光合性能或生物量积累,表明体内存在其他调节机制。

Enyew, M., Studer, A. J., Woodford, R., Ermakova, M., von Caemmerer, S., Cousins, A. B.2026-03-27