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2023年12月17日,第一届秦岭地区跨区域生态保护协同合作轮值联席会议在西安召开,陕、豫、鄂、渝、川、甘、青等7个省(市)生态环境部门共同签署《加强秦岭地区跨区域生态保护协同合作备忘录》。生态环境部副部长董保同、陕西省副省长王海鹏出席并致辞。
细胞极性是生命体打破对称性,建立种类多样的组织结构、实现形态建成的基础。由于植物细胞无法运动,因此极性的建立对植物细胞启动新的细胞组织方式和改变细胞形态尤其重要。Rho家族分子开关小G蛋白(small GTPases)是真核生物中保守的极性蛋白,植物中相应的同源物为ROP(Rho of plants)。与酵母和动物细胞中Cdc42/Rho/Rac家族相似,ROP通过在细胞膜上形成极性膜区,驱动细胞...
肿瘤微环境中,以肿瘤细胞和抑制性免疫细胞为节点构成了复杂的免疫抑制网络。各节点之间的信号传递由细胞因子、趋化因子和代谢产物介导。不同的免疫抑制细胞如髓源抑制细胞(MDSC)、肿瘤相关巨噬细胞(TAM)和调节性T细胞(Treg)之间相互促进,并抑制NK细胞和细胞毒性T细胞的作用。免疫疗法已在临床上用于治疗三阴性乳腺癌,但由于肿瘤免疫抑制微环境的代偿调节和药物的非靶向分布,使免疫疗法的效果仍有限。
为积极响应党中央大兴调查研究的号召,中心包莲教授团队依托主持的国家社科基金年度一般项目“地方性知识促进北方生态屏障打造的路径设计研究”(项目编号:20BMZ154),利用暑期赴内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎右旗、陕西省镇安县等北方重要生态屏障区,就生态治理、社会治理等问题开展调查研究。
植物如何调控器官和种子大小以及营养元素吸收利用,是重要的发育生物学问题,这与作物产量密切相关。然而,植物如何协同调控器官和种子大小以及营养元素吸收利用的分子机理尚不清楚。
木薯(Manihot esculenta Crantz)是典型的热带块根类作物,可在边际土地上种植,还可通过仅保留茎稍叶片以耐受连续4-6个月的旱季。当雨季来临时,植株可快速恢复生长。然而,这种热带植物特有的耐旱、耐贫瘠的分子机制尚未揭示。
近日,中国科学院植物研究所宋献军研究组与中国科学院遗传与发育生物学研究所李云海团队、凌宏清团队合作,发现了SOD7/DPA4-GIF1模块协同调控拟南芥器官大小与铁吸收利用的新机制。已有的研究表明,拟南芥SOD7编码一个B3家族的转录抑制因子NGAL2。过表达SOD7导致小的种子和器官,而同时敲除SOD7及其亲缘关系最近的DPA4/NGAL3能够显著增加种子和器官的大小,表明SOD7和DPA4功能...
植物如何调控种子和器官大小是重要的发育生物学问题,且与作物产量密切相关,是影响农业生产的重要因素。种子和器官大小与营养元素的吸收利用密不可分,但植物如何协同调控种子和器官大小及营养元素吸收利用的分子机理尚不清楚。
2023年7月23日至25日,由中国昆虫学会昆虫分类区系专业委员会主办,沈阳师范大学牵头,沈阳农业大学与国家林业和草原局生物灾害防控中心等6加单位协同承办的中国昆虫学会第十八届昆虫分类区系学术研讨会在沈阳成功举办。
2024年6月2日,武汉大学药学院陈子林教授团队在国际知名期刊《Chemical Engineering Journal》(IF=16.744)在线发表了题为“Tailoring albumin-based theranostic PROTACs nanoparticles for enhanced NIR-II bioimaging and synergistic cancer chemo-ph...
2023年5月7日,国际学术期刊New Phytologist在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心苗雪霞研究组题为“A novel transcriptional repressor complex MYB22–TOPLESS–HDAC1 promotes rice resistance to brown planthopper by repressing F3′H expression”...
保护和提升土壤生物多样性及其功能稳定性是耕地健康管理的重要任务。在不同的耕作施肥管理方式下,土壤养分资源驱动了土壤生物多样性的形成和生物群落的相互作用,最终影响了农田生态系统功能的稳定性。在以往对生物多样性与生态系统功能关系(BEF)的研究中,强调养分资源调控的土壤生物多样性在稳定土壤生物功能方面的贡献,然而长期养分资源投入改变了土壤中不同营养级生物之间的相互作用关系,包括自下而上(bottom-...
微生物燃料电池耦合人工湿地(MFC-CWs)被广泛认为在污染物去除方面效果显著,同时具有较好的产电性能,并被证明相较于传统人工湿地可减少特定气体(N2O、CH4和NH3)的排放。但目前关于C/N比对MFC-CWs污水处理效能、温室气体及NH3排放、生物产电性能的影响尚不明确,相关微生物学驱动机制也亟需探究。
2023年5月7日,国际学术期刊New Phytologist在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心苗雪霞研究组题为“A novel transcriptional repressor complex MYB22–TOPLESS–HDAC1 promotes rice resistance to brown planthopper by repressing F3′H expression”...
202年4月25日,微生物所吴家和研究团队利用CRISPR/Cas9基因编辑和农杆菌介导的遗传转化两个系统的特征,设计了一套精准编辑的方法并探索了两个系统协同作用的潜力。该基因编辑技术在烟草和水稻得到有效验证(图1),相关研究结果在线发表在Journal of Experiment Botany期刊上。

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