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水稻喜铵吗?——闫禹同学Molecular Plant 文章揭示水稻适应高铵新机制
热度 2 储成才 2023-11-24 13:40
氮是驱动植物生长发育最重要的大量元素,以硝态氮( NO 3 - )和铵态氮( NH 4 + )为主的无机氮是植物最主要的氮源。硝酸盐需要先被还原为铵盐,才能进一步完成同化过程。因此,相比硝酸盐,铵盐是一种更为高效的氮源。然而过量的铵盐往往会导致植物生长受到抑制,这种现象被称为铵毒害。 2023 年 11 月 22 ...
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[转载]钱学森《论技术科学》
储成才 2023-1-11 13:41
钱学森 1957年 发表在《科学通报》 第3期上 的《论技术科学》一文,揭示了科学、技术、工程间的关系,其中谈到的科研方法对于如何打通基础研究、应用基础研究和应用研究对当今科研工作者仍具有非常大的启发性。 ...
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徐凡博士Nature Genetics 长文:解析种子休眠机制及其生物学意义与应用
储成才 2022-12-6 00:00
如果你是生物学爱好者 ,你是不是会问 种子为什么要休眠,其背后的生物学意义是什么? 是不是对新鲜收获种子即使在特别适合其生长条件下仍不萌发而感到好奇和不解? 如果你是育种家、农民朋友抑或种业 ...
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刘永强博士 Nature 论文入选科睿唯安“高被引论文”和“热点论文”
储成才 2022-12-5 12:51
根据科睿唯安最新发布的基本科学指标(Essential Science Indicators,简称ESI)统计数据,团队共26篇文章入选“高被引论文”,3篇入选“热点论文”,刘永强博士发表在Nature上的论文 “ Genomic basis of geographical adaptation to soil nitrogen in rice ” 同时入选“高被引论文”和“热点论 ...
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作物资源高效利用团队两人入选2022年度“科睿唯安”全球高被引科学家
热度 1 储成才 2022-11-16 12:50
2022年11月15日科 睿唯安(Clarivate,全球科学和知识产权最大供应商之一) 公布了2022年度“高被引科学家”名单,华南农业大学作物资源高效研究团队胡斌教授和储成才教授入选。储成才教授2019、2020、2021、2022年 连续四年入选 科睿唯安全球“高被引科学家”,胡斌教授2021、2022 ...
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王义琴博士Plant Communications文章: 揭示水稻叶片细胞死亡新机制
储成才 2022-10-8 22:11
叶片是植物最主要的光合器官,是植物生长能量和有机物质的主要来源地。以水稻为例,籽粒灌浆所需营养物质的 60% ~ 80% 来自叶片光合作用。因此,叶片的功能直接影响着作物的最终产量和品质。研究表明,成熟期水稻功能叶片每延迟 1 天衰老,可增产 1% 左右。因此,研究叶片细胞死亡的分子机制具有 ...
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刘大普博士Molecular Plant文章:发现一条全新的细胞分裂素信号支路与水稻籽粒大小调控分子机制
热度 1 储成才 2021-9-26 07:47
植物中经典的细胞分裂素信号转导依赖于组氨酸受体激酶HK,组氨酸磷酸转移酶HP,以及细胞分裂素响应因子RR中的组氨酸(H)和天冬氨酸(D)之间磷酸基团的转移,然而这一磷酸中继(phosphorelay)过程调控的分子机制仍知之甚少。在水稻中,细胞分裂素可以显著调控穗粒数,而对粒重或籽粒大小的调控功能 ...
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车荣会博士 Science China - Life Sciences 文章: 发现调控水稻育性和库大小关键基因
热度 1 储成才 2021-9-21 22:05
今天是中秋节, Science China - Life Sciences 在线发表了研究组车荣会博士题为 “ POLLEN STERILITY, a novel suppressor of cell division, is required for timely tapetal programmed cell death in rice ” 的研究文章。 水稻花药发育是由一系列复杂的生物学过程组成,其中绒毡层细胞对花药 ...
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