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近日,美国国家科学院院刊(PNAS)在线刊发了广州大学教授孔凡江团队与合作者关于大豆研究的两项新成果,有望为大豆育种提供重要的基因资源。记者了解到,孔凡江团队与中国农业科学院作物科学研究所研究员刘斌团队合作,揭示了大豆表皮毛形态和开花期提高大豆产量的机制;与中国农业大学教授孙连军团队合作,解析了大豆表皮毛形态调控分子机理。
近日,由中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所在海南澄迈组织召开了国家重点研发计划项目“热带作物种质资源精准评价与基因发掘”课题绩效评价会。农业农村部科技发展中心项目监督处领导,中国热带农业科学院副院长李开绵、中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所王家保所长出席会议。会议由中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所徐立副所长主持。
近日,广东省农业科学院农业生物基因研究中心作物品质控制与多组学技术创新团队与中国农业科学院深圳农业基因组研究所王丽课题组合作在植物领域国际知名期刊Plant Communications(中科院一区TOP,IF=8.625)发表了题为“Diel dynamics of multi-omics in elkhorn fern provides new insights into weak CAM P...
近日,生命科学学院豆类植物研究团队在国际知名植物杂志Plant Biotechnology Journal(一区TOP期刊,影响因子13.263)在线发表研究论文。江汉大学作为第一完成单位,潘磊副教授为论文通讯作者,研究生刘明慧、康研作为共同第一作者,陈禅友教授参与了该项研究。
近日,扬州大学农学院梁国华/周勇团队联合上海市农业科学院吴书俊团队在国际生物技术著名期刊Plant Biotechnology Journal上在线发表题为“Rapid production of novel beneficial alleles for improving rice appearance quality by targeting a SLG7 promoter regulator...
202年3月30日,Frontiers in Plant Science在线分别发表了甘蓝青花菜课题组的两项科研成果:“A Highly Efficient Genetic Transformation System for Broccoli and Subcellular Localization”和“A high-efficiency PEG-Ca2+-mediated transient t...
2023年3月21日和25日,作物遗传改良全国重点实验室、湖北洪山实验室张建伟教授课题组(https://zhang.hzau.edu.cn)联合阿卜杜拉国王科技大学(Rod A. Wing教授)、中国农业大学(郭伟龙副教授)、国际水稻研究所(Kenneth McNally研究员)、冷泉港实验室(Doreen Ware教授)以及亚利桑那大学,蒙彼利埃大学,聖安娜高等研究院等国内外高校与科研机构在《...
中国科学院南京土壤研究所专利:一种拟南芥基因在提高植物耐镉特性中的应用。
随着人口的快速增加、人均可用耕地和淡水资源的日益减少,到2050年全球农作物产量需要翻倍才能满足人类粮食的需求。据联合国粮农组织的调查数据显示,目前全球有超过10亿公顷的盐渍化土壤因盐碱程度过高而不能被有效利用,且不合理的施肥灌溉将会进一步加剧盐碱地面积的扩张,土壤盐渍化问题已经成为世界性难题。因此,通过培育耐盐碱农作物,提高盐渍化土地产能,是解决未来人类粮食安全和农业发展的重要途径。盐渍化土地分...
开展水稻、玉米、棉花等作物重要性状(产量、品质、营养高效、抗病虫、抗逆等)的分子遗传和功能基因组学研究,分离克隆重要性状的功能基因及调控因子,阐明重要性状形成的分子机制及调控网络,为作物分子设计育种提供理论基础和技术支持。
本发明涉及一种提高植物抗逆境能力的基因及其用途。本发明人首次分离到一种新的对于调节植物抗逆境能力有用的基因,其可极好地应用于植物品种的改良,提高植物对于逆境的抵抗力。本发明还提供了所述基因的启动子,其具有诱导目的基因在逆境下表达的功能。本发明对延长植物种植时间、扩大植物种植面积、提高植物产量有重要意义。
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,增强植物的抗高温能力。温度逆境是影响蔬菜生产和限制其地域分布的主要因子之一。由于“温室效应”日益加剧,高温天气出现越来越频繁,尤其是近年来我国长江流域夏季的持续高温,严重制约粮食作物和果蔬类植物的生长和发育,农业生产面临严峻挑战。对植物抗热性的研究已成为目前一项重要的研究课题。受到种质资源的限制,传统育种方法很难在短期内...
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,增强植物的抗高温能力。温度逆境是影响蔬菜生产和限制其地域分布的主要因子之一。由于“温室效应”日益加剧,高温天气出现越来越频繁,尤其是近年来我国长江流域夏季的持续高温,严重制约粮食作物和果蔬类植物的生长和发育,农业生产面临严峻挑战。对植物抗热性的研究已成为目前一项重要的研究课题。受到种质资源的限制,传统育种方法很难在短期内...
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,增强植物的抗高温能力。温度逆境是影响蔬菜生产和限制其地域分布的主要因子之一。由于“温室效应”日益加剧,高温天气出现越来越频繁,尤其是近年来我国长江流域夏季的持续高温,严重制约粮食作物和果蔬类植物的生长和发育,农业生产面临严峻挑战。对植物抗热性的研究已成为目前一项重要的研究课题。受到种质资源的限制,传统育种方法很难在短期内...
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。全球气候变化带来的频繁高温胁迫是植物面临的主要非生物胁迫之一,严重影响了植物的生长发育和作物产量,是农业所面临的紧迫问题。本发明发现,从大白菜中分离的抗热基因BrpHTT1a可应用于抗热分子育种,提高植物耐热性。在大白菜和拟南芥中的实施例显示,过量表达可提高植株抗热性,而沉默BrpHTT1a的表达使植株对高温敏感。进一步...

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