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科研前線
  • 基于配位聚合物納米片的光轉(zhuǎn)換膜促進小白菜的轉(zhuǎn)錄上調(diào)與碳固定

    近期,沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)王維斌老師團隊在《Crystal Growth & Design》期刊上發(fā)表了題為Upregulated Transcription and Carbon Fixation in Brassica Rapa Var. Chinensis via Light Conversion Films Based on Coordination Polymer Nanosheets的研究論文,**將銪基配位聚合物納米片(Eu-CPNs)作為光轉(zhuǎn)換劑,制備出新型光轉(zhuǎn)換膜(LCF),成功將紫外光“變廢為寶”轉(zhuǎn)化為紅光,顯著促進了小白菜的生長與碳固定。

  • lncRNA47980-miR5303-FBA41模塊如何精準調(diào)控番茄ROS與激素水平

    近日,大連理工大學(xué)研究團隊在Plant Physiology發(fā)表題為“The lncRNA47980-miR5303-FBA41 module modulates tomato disease resistance by fine-tuning ROS and phytohormone levels”的研究論文,揭示了一個名為lncRNA47980-miR5303-FBA41的調(diào)控模塊,通過精細調(diào)控活性氧和植物激素水平,顯著增強番茄對晚疫病的抗性。

  • 谷氨酸和谷氨酰胺通過預(yù)激活光保護途徑使紅球藻在培養(yǎng)相移期間快速適應(yīng)強光

    近期,中科院海洋所的劉建國課題組發(fā)現(xiàn)了一個簡單而有效的解決方案:在光照轉(zhuǎn)換前的暗期,向培養(yǎng)基中添加谷氨酸(GU)或谷氨酰胺(GN),紅球藻的死亡率從41.49%驟降至3%以下。其研究結(jié)果“Glutamate and Glutamine Enable Rapid Acclimation of Haematococcus lacustris to High‐Light During Culture Phase Shift by Pre-Activating Photoprotective Pathways”發(fā)表在《Plant, Cell & Environment》期刊上。

  • 不同品種番茄如何應(yīng)對間歇干旱與持續(xù)干旱

    西班牙研究團隊最近在《Frontiers in Plant Science》上發(fā)表的研究,研究團隊通過追蹤莖水勢并計算脅迫積分來量化干旱強度,并在關(guān)鍵時間點及復(fù)水后,系統(tǒng)測量了氣體交換參數(shù)、葉片葉綠素含量以及基于OJIP test的葉綠素a熒光動力學(xué),系統(tǒng)解碼了六種番茄在短期與長期干旱脅迫下的生理“作戰(zhàn)策略”。

  • 長壽命NiOOH相中的保留電荷驅(qū)動催化水氧化

    近期,西湖大學(xué)人工光合作用與太陽能燃料中心張彪彪實驗室和孫立成實驗室在《Nature Chemistry》期刊上發(fā)表了題為“Reserved charges in a long-lived NiOOH phase drive catalytic water oxidation”研究論文。針對水電解制氫的關(guān)鍵瓶頸—析氧反應(yīng)(OER),通過創(chuàng)新的相分離技術(shù),成功捕獲并闡明了一種具有自發(fā)催化能力的NiOOH活性相,**揭示了其“儲存電荷驅(qū)動”的全新催化原理,解析了鎳基催化劑長久以來模糊的真實活性相結(jié)構(gòu)與工作機制。

  • 大氣納米塑料在泌鹽型與拒鹽型紅樹林間的葉面捕獲、轉(zhuǎn)運及光合損傷的種間差異研究

    近期,中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院環(huán)境與植物保護研究所在《Environmental Science & Technology》上發(fā)表了題為的Interspecific Difference in Foliar Retention and Translocation ofNanoplastics by Typical Salt-Secreting and Salt-Excluding MangroveDrives Species-Specific Photosynthetic Impairment Mechanisms研究論文,揭示了令人警醒的現(xiàn)象:紅樹林正在通過葉片,大量捕獲并吸收大氣中的納米塑料顆粒。這些粒徑小于500納米的“隱形殺手”,正以**的方式侵入并影響這一重要的生態(tài)系統(tǒng)

  • 嗜鹽細菌如何“吃”掉有毒甲基胍?

    德國康斯坦茨大學(xué)團隊在《Nature Communications》上發(fā)表的題為Demethylation of methylguanidine by a stepwise dioxygenase and lyase reaction一項研究,揭示了嗜鹽細菌Vreelandella boliviensis如何通過兩種酶協(xié)同作用,將甲基胍轉(zhuǎn)化為可利用的氮源。

  • 氮硼如何“搭檔”,讓油菜高產(chǎn)又健康?

    近期,華中農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院聯(lián)合中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院煙草研究所在《Journal of Agricultural and Food Chemistry》上發(fā)表了題為The Interplay of Nitrogen and Boron in Rapeseed (Brassica napus L.):Implications for Nutrient Uptake, Photosynthesis, and Rhizosphere Ecology的研究論文為我們揭開了這一謎題。研究發(fā)現(xiàn):氮充足時,缺硼會嚴重抑制油菜的光合作用、降低產(chǎn)量,并改變根際菌群結(jié)構(gòu);而適度控制氮供應(yīng),反而能緩解缺硼帶來的負面影響。這為油菜的科學(xué)施肥提供了全新思路。

  • 磷缺乏如何讓藍莓“入不敷出”?碳成本揭示生長受限之謎

    植物中的磷(P)缺乏對其生長和發(fā)育產(chǎn)生有害影響,因為磷是用于各種生理、生化和細胞信號傳導(dǎo)過程的關(guān)鍵大量營養(yǎng)元素(Lambers, 2022; Malhotra et al., 2018)。研究表明,缺磷植物表現(xiàn)出多種癥狀,如葉片顏色、根系形態(tài)和植物生長的變化(Khan et al., 2023; Shen et al., 2018)。然而,許多研究忽略了缺磷對氣體交換參數(shù)的影響。

  • 玉米如何應(yīng)對不同重金屬脅迫?光合熒光數(shù)據(jù)揭示關(guān)鍵機制

    近期,意大利的研究團隊在《Chemical and Biological Technologies in Agriculture》發(fā)表了題為“Functional traits as indicators of maize (Zea mays L.) strategies to cope with Zn, Pb and Cr heavy metal-induced stress”的研究論文,深入分析了玉米(品種:Limagrain 31455)在Zn、Pb、Cr脅迫下的生理響應(yīng)策略。

  • 熱帶海草喜鹽草在同時暴露于高溫和低氧脅迫下的生理及分子響應(yīng)

    近期,中國科學(xué)院海洋研究所劉建國老師團隊在《Marine Environmental Research》期刊上發(fā)表了題為“Physiological and molecular responses of tropical Seagrass Enhalusacoroides exposed to simultaneous high temperature and hypoxia stress”的研究論文。文章以熱帶喜鹽草(Enhalus acoroides)為對象,通過多維度測定揭示了高溫低氧聯(lián)合脅迫對喜鹽草光合系統(tǒng)的差異敏感性及響應(yīng)機制,為海草抗逆品種的培育提供了理論依據(jù)。

  • 基于生物質(zhì)碳點的生物雜交系統(tǒng)閉環(huán)可增強植物光合作用

    近期,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院合成生物學(xué)研究所高翔課題組于communications materials雜志(中科院2區(qū) JCR Q1 IF=7.5)發(fā)表了題為"Closed-loop enhancement of plant photosynthesis via biomass-derived carbon dots in biohybrids"的研究論文。文中提出了一種利用生物質(zhì)衍生碳點(CDs)改善光合作用的閉環(huán)策略。

  • 氨氧化古菌產(chǎn)生氧化亞氮的酶學(xué)機制

    美國康奈爾大學(xué)的研究團隊在PNAS上發(fā)表了題為“Nitrous oxide production via enzymatic nitroxyl from the nitrifying archaeon Nitrosopumilus maritimus”的研究論文,研究團隊發(fā)現(xiàn)了一種獨特的酶(Nmar_1354),該酶通過將專性硝化中間產(chǎn)物羥胺(NH2OH)的氧化與氧氣(O₂)還原耦合,選擇性生成亞硝基(HNO)。盡管該化合物會經(jīng)歷多個下游反應(yīng),但其主要去向是通過與羥胺反應(yīng)生成氮氣(N₂),以及自身二聚化形成N₂O。這些發(fā)現(xiàn)為AOA釋放N₂O提供了合理的酶學(xué)機制解釋。

  • 土壤有機碳閾值控制氮肥對農(nóng)田碳庫積累的影響

    氮肥是作物生長發(fā)育的重要限制性因子,作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要投入,對提高作物產(chǎn)量和保障糧食供應(yīng)具有重要意義。通過提升土壤有機碳(SOC)含量,進而促進耕地質(zhì)量,也是促進生產(chǎn)力提升的重要途徑。因此土壤SOC提升與優(yōu)化氮肥管理對糧食生產(chǎn)和耕地質(zhì)量提升具有重要意義。目前大量研究表明土壤固碳對氮肥施用的響應(yīng)存在較大差異,這可能歸因于土壤碳庫[顆粒有機碳(POC)和礦物結(jié)合有機碳(MAOC)]對氮肥的差異響應(yīng),導(dǎo)致碳庫的積累與穩(wěn)定性呈現(xiàn)不同變化趨勢

  • 小麥旗葉光合電子傳遞對黑暗誘導(dǎo)衰老的差異敏感性

    近期,河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院小麥研究所李向東團隊在學(xué)術(shù)期刊BMC Plant Biology發(fā)表了題為“Differential Sensitivity of Photosynthetic Electron Transport to Dark-Induced Senescence in Wheat Flag Leaves”的研究論文。文章通過對32個冬小麥品種的旗葉進行黑暗誘導(dǎo)衰老實驗,揭示了光合電子傳遞鏈不同組分對衰老的響應(yīng)機制。

  • 不同的光譜和光強條件下提高萊茵衣藻的生物氫產(chǎn)生和生物量積累

    伊朗德黑蘭大學(xué)的研究團隊進行了一項系統(tǒng)研究,探索了白光、黃光、芒果光(推測為特定波長的混合光)、綠光、紅光、粉光六種LED光色,在四種光強(60, 120, 180, 240μEm−2s−1)和兩種光暗循環(huán)(12h明/12h暗和16h明/8h暗)下,對萊茵衣藻在混合營養(yǎng)條件下產(chǎn)氫、生長和光合系統(tǒng)的影響。文章“Enhancing biohydrogen production and biomass accumulation in Chlamydomonas reinhardtii under different light spectra and intensities”發(fā)表在International Journal of Hydrogen Energy雜志上。

  • 不同高粱品種葉片壽命是否影響葉片自然衰老過程中光合功能的調(diào)節(jié)?

    近期,中國科學(xué)院植物所姜闖道團隊在Journal of Experimental Botany上發(fā)表了題為Does leaf lifespan affect the regulation of photosynthetic function during natural senescence of leaves in various sorghum cultivars?的研究論文。通過研究不同高粱品種,揭示了葉片壽命與光合調(diào)節(jié)的深層聯(lián)系!

  • 紅光信號通路激活沙漠藍藻的耐旱性機制

    近期,華中師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院邱保勝教授團隊在PNAS(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)上發(fā)表了題為Red-light signaling pathway activates desert cyanobacteria to prepare for desiccation tolerace的研究論文,揭示了紅光信號通路調(diào)控藍藻適應(yīng)干旱環(huán)境的機制。

  • 岷江藍雪花在高鈣環(huán)境中將大氣中的二氧化碳礦化為碳酸鈣

    在應(yīng)對氣候變化的全球議題中,植物光合作用的固碳能力備受關(guān)注。然而,你是否知道,某些植物還能直接將大氣中的二氧化碳轉(zhuǎn)化為礦物質(zhì)?四川農(nóng)業(yè)大學(xué)的高素萍研究團隊在《Plant Physiology》發(fā)表的**研究中,揭示了岷江藍雪花(Ceratostigma willmottianum)在高鈣環(huán)境中礦化二氧化碳為碳酸鈣的獨特機制。這項研究不僅為植物適應(yīng)極端環(huán)境提供了新見解,還為碳固定技術(shù)開辟了新思路!

  • [科研前線│TARGAS-1] 根區(qū)供氧可促進番茄根系生長、提高光合性能和抗氧化能力以緩解淹水脅迫損傷

    近日,魯東大學(xué)水利土木學(xué)院張振華教授和生命科學(xué)學(xué)院楊潤亞副教授合作,測定了淹水脅迫下根區(qū)供氧對于番茄根系生長、光合性能及抗氧化能力的影響,使用美國PP SYSTEMS公司生產(chǎn)的便攜式光合作用測定系統(tǒng)TARGAS-1測定了番茄的氣體交換參數(shù)。學(xué)術(shù)論文“Root-zone oxygen supply mitigates waterlogging stress in tomato by enhancing root growth, photosynthetic performance, and antioxidant capacity”在線發(fā)表在Plant Physiology and Biochemistry(TOP期刊 中科院2區(qū) IF=6.1)上。

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