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搜索结果: 1-15 共查到发育调控相关记录82条 . 查询时间(0.173 秒)
禾本科能源草与牧草的地上部营养体产量主要由分蘖数目和单个分蘖的生物量决定。然而分蘖过多会出现植株变矮,茎秆变细等不利表型。类似现象在miR156过量表达的禾本科能饲草柳枝稷中也存在,从而使miR156-SPL模块在进一步提高能饲草生物量的应用中受到限制。针对miR156-SPL模块这种一因多效的特点,青岛能源所能源作物分子育种研究组首先阐明了miR156-SPL模块调控独脚金内酯途径影响柳枝稷分蘖...
冠根(不定根)是禾谷类作物根系的主要组成部分,阐明其形成机制有助于提高作物对水分、矿质离子的吸收和环境适应性,从而进一步提高作物的产量和品质。WOX11是华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室、湖北洪山实验室赵毓教授团队2009年鉴定到的调控水稻冠根发育的关键因子(Zhao et al., Plant Cell, 2009)。经过十多年的努力,该团队系统地解析了WOX11调控冠根发育的调...
2024年1月4日,上海科技大学生命科学与技术学院范高峰/王皞鹏课题组在Nature Structural & Molecular Biology上发表题为“THEMIS is a substrate and allosteric activator of SHP1, playing dual roles during T cell development”的研究论文,揭示T细胞发育调控基因THE...
2023年8月17日,中国农业科学院作物科学研究所麦类资源创新团队克隆了一个控制大麦穗轴节数基因HvSRN1,明确了该基因对大麦穗长以及单株产量等性状的调控作用,为揭示大麦产量形成的遗传机制及育种应用提供了重要线索。8月9日,相关研究成果以长文形式发表在《植物通讯(Plant Communications)》期刊。
本技术属于农业领域。本发明的基因可用于通过杂交、转基因等方式进行植物品种改良。不合时宜的脱落会造成许多农作物或果树的减产。因此,了解脱落过程在现代农作物中是怎样被调控的具有重要的农业意义。
水稻每穗颖花数是产量的重要构成因素,并且具有较大的变异性和可调性,增加每穗颖花数是提高水稻库容和产量潜力的重要途径。颖花退化易在不利的气候、栽培措施不当等条件下发生,对产量造成严重影响,以往的研究大多对其生理机制进行了探索,而对其遗传的分子机制研究不多。因此,了解颖花退化的分子机制,挖掘参与穗发育的关键基因,对指导培育高产水稻品种具有重要意义。
脊髓损伤是世界医学难题之一,迄今仍无临床可用的有效治疗手段。中国科学院遗传与发育生物学研究所戴建武团队20年来专注脊髓损伤修复研究,成功研发了神经再生胶原支架(NeuroRegen Scaffold)。经过8年、100余例患者的临床研究,表明神经再生胶原支架修复脊髓损伤安全有效。该产品实现了神经修复的医疗器械产品0到1的突破。为了更好地利用神经再生胶原支架产品提升脊髓再生修复效果,研究脊髓发育过程...
热带水果品质发育调控科技创新团队,团队研究方向:聚焦于三个方向开展科学研究:荔枝、芒果果和香蕉等热带南亚热带水果外观、内在营养和保健品质发育调控的分子生理理论和栽培技术的创新研究;热带水果逆境生理研究,重点是杧果抗增强UV-B辐射和香蕉抗旱等分子生理机制研究;热带特色水果和油茶种质资源收集、评价与开发利用研究。
2022年9月29日,Nature Communications在线发表了华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室和湖北洪山实验室玉米团队题为“ANAC-EXPANSIN module enhances maize kernel size by controlling nucelluselimination”的最新成果。该研究发现扩张蛋白基因ZmEXPB15和两个NAC转录因子ZmNAC11、ZmN...
2022年8月23日,中国农业科学院生物技术研究所玉米功能基因组团队和作物代谢调控与营养强化团队合作研究,构建出首个玉米全节间时空特异转录调控网络,发掘和解析了关键基因CYP90D1调控玉米节间发育的分子机制,揭示了调控玉米节间发育的基因表达新模式。该研究拓展了对玉米茎秆发育机理的认识,为玉米株型分子改良提供了基因资源。相关研究成果发表在《植物生物技术杂志(Plant Biotechnology ...
2022年8月23日,中国农业科学院生物技术研究所玉米功能基因组团队和作物代谢调控与营养强化团队合作研究,构建出首个玉米全节间时空特异转录调控网络,发掘和解析了关键基因CYP90D1调控玉米节间发育的分子机制,揭示了调控玉米节间发育的基因表达新模式。该研究拓展了对玉米茎秆发育机理的认识,为玉米株型分子改良提供了基因资源。相关研究成果发表在《植物生物技术杂志(Plant Biotechnology ...
2022年8月18日,草业花卉所题为“Whole-tranome analysis of differentially expressed genes between ray forbid disc florets forbid identification of flowering regulatory genes in Chrysanthemum morifolium”的文章发表在生物学-植物...
小麦(Triticum aestivum L.)是重要的粮食作物之一,随着世界人口增多、耕地面积减少以及气候变化,提升小麦产量是育种的重要目标。小麦穗主要由附着于穗轴两侧交替互生的小穗构成。小穗进一步分化成数目不定的小花,其中3-5朵小花能最终形成籽粒。因此,小麦穗型的发育与籽粒产量密切相关。挖掘小麦穗型发育的关键调控基因,解析其作用的分子网络,对于通过分子设计优化穗型,提高小麦产量潜力具有重要的...
小麦(Triticum aestivum L.)是世界上最重要的粮食作物之一,随着世界人口增多、耕地面积减少以及气候不断变化,提升小麦产量仍然是育种的重要目标。小麦穗主要由附着于穗轴两侧交替互生的小穗构成。小穗进一步分化成数目不定的小花,其中3-5朵小花能最终形成籽粒。因此,小麦穗型的发育与籽粒产量密切相关。挖掘小麦穗型发育的关键调控基因,解析其作用的分子网络对于通过分子设计优化穗型,提高小麦产量...
薄荷是一种重要的药用植物和香料植物,其含有丰富的薄荷精油,在医药、食品、化工等领域具有广泛的应用。薄荷精油的合成场所是叶和茎表面的盾状腺毛,作为一种典型的多细胞分泌型腺毛,薄荷盾状腺毛是高效合成、分泌和储存精油的“生物工厂”,其大小和数目与精油的产量密切相关。目前,关于薄荷腺毛发育调控机制鲜有报道。药用植物研究中心药用植物栽培项目组在薄荷中鉴定到一个R2R3-MYB类转录因子编码基因McMIXT...

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