控制单个基因可让植物生长更快
美国杜克大学研究人员发现,通过操控单个名为UPB1的基因,可以改变植物根部自由基平衡,使细胞延迟分裂并持续繁殖,从而让植物根部生长更快、细胞更大。这一发现有望用于培育生长更快的生物燃料作物,如柳枝稷和芒草,减少收割时间,并可能帮助培植出能吸收更多温室气体的植物。...
美国杜克大学研究人员发现,通过操控单个名为UPB1的基因,可以改变植物根部自由基平衡,使细胞延迟分裂并持续繁殖,从而让植物根部生长更快、细胞更大。这一发现有望用于培育生长更快的生物燃料作物,如柳枝稷和芒草,减少收割时间,并可能帮助培植出能吸收更多温室气体的植物。...
科学家最新研究提出,未来人类可在月球或火星建造“太空农场”,利用植物作为生物收割机提取外星球土壤中的矿物元素。研究显示月球土壤无毒且含有铁、镁等有益元素,植物接触后能健康生长。通过植物根部微生物分解营养物质,可实现营养提取。该研究为地外农业和长期太空生存提供了重要基础,相关论文发表于《天体生物学杂志》。...
以色列特拉维夫大学的研究人员发现,沉默烟草中的赤霉素失活酶GA 2-氧化酶可显著加速植物生长,提高植株高度。与过表达GA 20-氧化酶相比,沉默GA 2-氧化酶的方法更适用于木材和纤维行业,有望提升生物质产量。该研究发表于《Plant Biotechnology Journal》。...
园艺学中常见的剪枝促进植物生长现象,其深层原理被英国约克大学领导的研究团队揭示。研究发现,植物分枝释放的生长素在主干中竞争,主枝因早期生长占据优势,抑制新分枝。剪除主枝可平衡竞争,促进分枝和果实产量。相关论文发表于《PNAS》。...
德国、瑞士等国科学家首次阐明植物生长与老化的拮抗调控机制,发现microRNA通过调控TCP转录因子影响茉莉酮酸合成,从而控制植物生长和老化速度。该研究为植物遗传调控领域的重要里程碑,有助于未来培育具有特殊性能的植物。...
本文介绍了我国“实践八号”育种卫星搭载的“太空青菜”实验,发现微重力环境下植物生长速度显著减慢。研究人员通过显微镜观察花蕾开放和种子萌发过程,初步分析微重力是主要影响因素。未来研究旨在揭示分子机制,识别重力敏感基因,为空间农业和深空探索提供理论基础。...
上海科学家参与实践八号育种卫星项目,首次实现全程高密度连续观察太空青菜生长。卫星每隔两小时传回显微图像,分析失重环境下青菜发芽、开花过程。卫星搭载2000余份农作物种子进行诱变实验,为培育优质太空蔬菜提供参考。...
美国科学家通过研究油菜素甾醇激素信号通道,发现破坏该通道可使植物变成“侏儒”,从而培育出永远无须修剪的草坪。该技术还能调控植物高度,有望增加农作物产量。研究发表在《自然》杂志上,揭示了植物生长调控的基本机制。...
欧盟委员会拨款1200万欧元资助AGRON-OMICS植物研究协会,用于研究拟南芥叶片生长机制。该项目由VIB和根特大学领导,联合欧洲9个顶级研究机构,旨在揭示控制植物生长的分子成分并建立数学模型。该资助是除拟南芥基因组计划外该领域最大的一笔,凸显了植物研究的重要性。...
密歇根大学研究团队在小鼠中发现一条意想不到...
芬兰研究团队在《科学》杂志上发表了一项突破...
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一项发表于《eLife》的新研究揭示了山雀(一种社...
胰腺导管腺癌(PDAC)是最常见且最难治的胰腺癌...
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