Cyclic electron transport via the NDH complex sustains photosynthesis and productivity under fluctuating and sub-optimal environments
该研究通过田间试验证实,水稻叶绿体 NDH 复合物介导的环式电子传递在波动及非最适环境(特别是低温和弱光)下对维持光系统 I 的氧化还原平衡、保障光合效率及作物产量至关重要。
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该研究通过田间试验证实,水稻叶绿体 NDH 复合物介导的环式电子传递在波动及非最适环境(特别是低温和弱光)下对维持光系统 I 的氧化还原平衡、保障光合效率及作物产量至关重要。
该研究通过优化农杆菌浸润参数并共表达限速基因,成功在烟草中显著提升了独脚金内酯产量,并借此平台发现高粱 P450 酶 SbCYP728B35 具有将 5-脱氧独脚金醇转化为 sorgolactone 的新功能。
该研究利用诱导性人工 microRNA 技术在莱茵衣藻中耗竭叶绿体 HSP70B,发现其缺失会导致细胞分裂停滞、跨细胞器蛋白稳态崩溃以及类囊体膜完整性受损,并证实 HSP70B 是调控 VIPP1 寡聚体动态及协调叶绿体膜重塑与细胞蛋白稳态的关键因子。
该研究通过基因组编辑敲除烟草中的多酚氧化酶,有效抑制了提取过程中的褐变和蛋白交联,从而显著提高了重组蛋白的产量、纯度及天然构象完整性。
该研究利用活细胞成像技术揭示,拟南芥在感染前沿通过建立空间分区的免疫架构,将防御反应限制在细菌菌落周围的狭窄细胞环中,并通过相邻细胞间的空间分隔解决水杨酸与茉莉酸通路间的拮抗作用,从而在有效遏制病原菌扩散的同时最大限度地减少组织损伤。
该研究通过组装复活植物*Xerophyta elegans*和*X. humilis*的基因组并结合转录组分析,揭示了耐脱水性(VDT)是通过整合非生物胁迫信号与种子成熟调控网络(涉及ABF、ZAT、HSFC、NAC等转录因子)的重新布线,从而在营养组织中实现脱水耐受的机制。
该研究通过敲除拟南芥根毛特异性基因 EXPA7 和 EXPA18 并开展互补实验,揭示了根毛顶端生长对特定扩张蛋白的依赖性以及其功能在进化上的显著分歧。
该研究证实,绿藻*Chlamydomonas*中的 CrKEA1 与陆生植物中的 AtKEA1/2 在维持叶绿体基因表达方面具有保守功能,但两者在整合细胞网络及调控细胞分裂等响应机制上存在显著的谱系特异性差异。
该研究发现蚜虫唾液中的 MIF 蛋白(MpMIF1)通过与植物 DDR 核心调控因子 SOG1 相互作用,抑制细胞死亡、保护细胞器并维持 DNA 损伤修复功能,从而在蚜虫侵染过程中帮助植物维持细胞稳态。
该研究结合田间实验与功能结构植物模型,量化了谷类作物分蘖数、分蘖角度、比叶面积和比节间长等性状的可塑性对间作系统中杂草抑制及产量的影响,揭示了这些性状存在最优调控区间,并证明了功能结构模型在解析复杂间作系统性状机制方面的有效性。
该研究揭示了高温通过加速胚生长并诱导种皮细胞壁过早成熟及刚性增加,导致种皮无法随胚扩张而最终破裂,从而阐明高温影响油菜种子成熟与种皮完整性的机制。
该研究以莱茵衣藻为模型,揭示了光合作用中不同的电子传递流具有特定的能量波动响应“带宽”,其中伪循环电子流和叶绿体 - 线粒体电子流分别适应快速和有限的动态光环境,且细胞会根据光照波动频率调节各电子流的活性以维持能量稳态。
该研究开发了一种基于烟草花叶病毒(TRV)递送紧凑型 TnpB 核酸酶并结合植株再生技术的系统,成功在番茄中实现了无需组织培养和转基因材料的可遗传基因组编辑,并获得了果实增大的突变体。
本研究通过全基因组鉴定确认了黄瓜中的 51 个 SNARE 基因,并发现过表达 CsSYP121 能通过维持 K+/Na+ 稳态和增强抗氧化能力来显著提高黄瓜的耐盐性。
该研究鉴定了大麦中保守的 SCAR 易感基因,发现同时敲除 HvSCAR-B 和 HvSCAR-C 可增强对病原菌的抗性并促进菌根共生,且不影响种子产量,为通过靶向这些基因培育抗病作物提供了新策略。
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。
该研究通过高光谱反射率分析发现,葡萄果穗的光谱特征比叶片更能准确预测果穗结构和果汁品质性状,且按果穗类型划分数据集可进一步提升模型预测精度,从而为葡萄育种中的高通量表型策略提供了重要依据。
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。
该研究发现,拟南芥中 DNA 去甲基化途径的缺失会解除对细胞全能性和再生能力的抑制,使植物无需外源激素即可通过扦插实现全株再生,且这一表观遗传状态可遗传并伴随转录组变化。
该研究通过全基因组重测序分析发现,小麦的自然选择与育种选择虽常作用于重叠的单倍型,但往往驱动其向相反方向演化,其中具有环境适应优势的单倍型常因负调控农艺性状而在育种中被淘汰,揭示了环境适应与产量之间的基因组权衡机制。