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种子铁是植物幼苗和动物铁营养的主要来源,也是人类膳食铁的重要来源。植物母体在结实过程中将铁运送进入种子加以储存,然而过量的铁又会对细胞产生毒害。目前已有报道揭示在种子发育早期铁的装载受到限制【1】,然而植物是如何调控早期种子铁的装载,以及这一过程的生物学意义,至今仍然不清楚。
中国农业科学院棉花研究所科学家系统总结植物激素脱落酸调控种子发育新进展(图)
中国农业科学院棉花研究所 植物激素 脱落酸 种子发育 高级研究杂志
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2021/5/13
近日,中国农业科学院棉花研究所棉花分子遗传改良创新团队全面系统论述了植物激素脱落酸在种子的成熟、休眠和萌发过程中的最新研究进展,总结了脱落酸通过含量变化和信号转导的调节来参与种子发育不同阶段的分子机制,提出了脱落酸与其他不同的激素、代谢物质等信号分子互作调控种子发育的模式图,对于揭示脱落酸介导的种子发育过程的分子调控网络具有重要意义。相关综述文章在线发表在《高级研究杂志(Journal of Ad...
中国科学院西双版纳热带植物园揭示脱水素在小桐子种子发育和成熟中或具重要作用
脱水素 小桐子种子发育 成熟作用
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2013/7/5
脱水素(dehydrin)是一类植物胚胎发育后期丰富蛋白(late embryogenesis abundant protein, LEA),具有高度热稳定性。脱水素基因在植物胚胎发育后期以及在干旱、高盐和低温等逆境胁迫条件下大量表达,保护植物细胞中具有重要功能的蛋白质结构,维持细胞生理功能,从而增强植物在逆境条件下的生存能力。
中国科学院华南植物园等研究揭示种子发育的表观遗传调控机理(图)
种子发育 遗传调控机理
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2013/4/25
植物种子成熟期是种子发育的一个关键时期, 在此阶段种子完成淀粉、脂类、蛋白质等贮藏物的合成积累。种子贮藏蛋白的合成与积累是种子成熟过程的一个重要方面。研究表明种子贮藏蛋白基因表达的受许多不同的调控因子通过多个信号通路协调作用完成的。然而,关于它的作用机理并不清楚。表观遗传学(epigenetics)是研究不涉及DNA序列变化的但却可以遗传的基因表达的改变。近年来,对于这一学科的研究受到越来越多的科...
中国科学院上海生命科学研究院植生生态所揭示水稻转录因子MADS29调控种子发育的机制(图)
中国科学院上海生命科学研究院 植生生态所 水稻转录因子 MADS29 调控 种子发育
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2012/3/13
研究组基于前期的表达谱研究基础,分析得到了一个在水稻生殖发育阶段优先表达的转录因子MADS29。细致分析表明,MADS29在花药、胚珠和种子中均表达,且在受精后的母体组织表达量最高。MADS29的反义转基因植株呈现种子皱缩、淀粉粒形态异常、灌浆速率下降等表型。通过解剖学切片、末端转移酶标记实验和全基因组表达谱芯片分析等,研究人员证明了MADS29通过调控程序化死亡(PCD)过程促进珠心细胞和珠心突...