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遗传发育所植物免疫团队揭示成对NLR协同调控小麦成株期白粉病抗性新机制
白粉病是全球小麦生产中最具破坏性的真菌性病害之一。部署抗病基因是减轻病害损失的有效策略,但由于病原菌快速进化,现有抗病基因的抗性易被突破,而成株期抗性比苗期抗性往往更持久,可在小麦生长发育后期提供更有效的防护,因此亟需发现和利用新的抗病基因,尤其是具有成株期抗性基因以维持有效防控。野生二粒小麦作为现代四倍体和六倍体小麦的野生祖先种,具有丰富的遗传和抗病资源,是挖掘新型抗病基因的理想来源。因此...
2025-10-13 -
广州地化所研发出针对陨石和月球样品的W双柱分离和TIMS高精度测定方法
182Hf-182W(半衰期为8.9±0.09 Ma)为灭绝核素同位素体系。其母体Hf为强亲石元素,子体W为亲铁元素,对于高度演化的天体(包括地球、火星、月球和其它行星和小行星)来说,在金属核形成时,Hf完全进入硅酸岩地幔中,而约90%的W进入金属核中。因此,182Hf-182W同位素是研究行星核形成时间、行星幔形成后外部物质的加入、以及核幔后期演化的重要工具。 由于182W/184W比...
2025-10-13 -
遗传发育所团队合作揭示小麦种子休眠与大小性状拮抗选择的遗传机制
种子休眠是小麦适应环境的重要机制,而种子大小则直接关系产量和幼苗活力。在驯化与育种过程中,人类长期选择“大粒”和“易萌发”表型,导致育成品种普遍种子变大但休眠减弱,穗发芽风险上升,造成严重产量损失。解析两性状间的遗传关系、打破“大粒-弱休眠”连锁,是现代育种的关键挑战之一。 中国科学院遗传与发育生物学研究所鲁非团队与植物研究所刘永秀团队合作,通过对545份代表性小麦种质开展全基因组关联分...
2025-10-10 -
广州地化所研究揭示KREEP组分并非驱动月球年轻岩浆活动的主要热源
在阿波罗11号月球样品返回地球后,科学家很快根据返回的月球斜长岩的成分特征提出了大撞击和岩浆洋假说。该模型认为,月球通过原始地球与一个火星大小的天体(Theia)碰撞形成后,其全球性的岩浆洋经历了显著的结晶分异。早期结晶的镁铁质矿物(橄榄石和辉石)在重力作用下沉降,形成了月海玄武岩的源区;而斜长石在月球岩浆洋历经约75%-80%固化后才开始结晶,并上浮形成了原始月壳。月球岩浆洋演化的最终阶段...
2025-10-10 -
Science重磅!遗传发育所团队合作开发植物体内快速定向进化技术
高效培育高产抗逆作物新品种是保障粮食安全的重要策略,优异等位基因是作物新品种培育的核心遗传基础,但现有基因资源已难以满足日益提升的育种需求。定向进化技术能在短时间内为目的基因赋予改进的或全新的生物学功能,可快速地生成育种所需的优异等位基因,因而有望成为突破作物育种遗传资源瓶颈的有效途径。 目前,微生物及动物细胞中已建立多种定向进化系统,但这些系统通常不适用于植物基因。这是由于植物基因的功...
2025-10-09 -
Cell重磅!遗传发育所团队及合作者揭示CRISPR系统起源的关键分子机制
CRISPR-Cas系统是原核生物的获得性免疫系统,能够在CRISPR RNA的指导下特异性切割入侵的外源核酸。其中,分别以Cas9和Cas12为效应蛋白的type II类和V类CRISPR系统已成为当前基因组编辑的重要工具,广泛应用于基础研究、医学和农业等多个领域。已有研究表明,Cas12起源于IS200/605和IS607转座子家族编码的TnpB核酸酶。TnpB蛋白广泛存在于细菌和古菌的...
2025-10-09 -
微生物所科研团队揭示细胞壁完整性信号调控植物细胞伸长新机制
图1TUB2的E69K突变阻断细胞壁完整性信号, 发现微管蛋白功能缺陷会干扰细胞壁完整性信号感知, 揭示了微管调控植物细胞伸长的新机制
2025-10-09 -
微生物所合作利用工程化双生病毒复制子在植物体内实现快速定向进化
研究团队首先设计构建了滚环复制可与多种基因功能相偶联的人工双生病毒复制子, 双生病毒复制子的滚环复制可与多个目的基因的生物学功能形成正向偶联, 研究团队通过工程化改造双生病毒复制子
2025-10-09 -
广州地化所通过隧道测试揭示车辆尾气排放PAHs大幅下降,但轮胎磨损产生的PAHs却日益凸显
多环芳烃(PAHs)是一类具有致癌风险的持久性有机污染物。作为主要源于不完全燃烧的产物,城区PAHs的一个重要来源是机动车尾气。随着我国车辆排放标准日趋严格,车辆PAHs这类毒害物排放发生了什么改变?这是城市大气环境健康比较关注的一个问题。 针对这一问题,中国科学院广州地球化学研究所王新明研究员团队,通过在广州珠江隧道内开展的两次(2014年与2019年)对比观测实验,量化了真实道路条件...
2025-09-30 -
遗传发育所团队发现能量消耗调控的新型关键神经元机制
肥胖及其相关代谢性疾病已成为全球公共健康的重大挑战。维持体重稳态依赖于能量摄入与能量消耗的动态平衡,而目前常用的饮食控制和药物干预主要通过限制能量摄入来发挥作用。但这一策略往往难以避免体重反弹和长期疗效有限的问题。因此,解析那些能够在不抑制食欲的情况下促进能量消耗的神经基础及其环路,可能有助于规避节食困境,并为控制体重提供一种替代策略。 2025年9月17日,中国科学院遗传与发育生物学研...
2025-09-24
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