储成才的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/储成才 中国科学院遗传发育所研究员,主要从事植物分子生物学研究

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NRT1.1B 影响水稻根系微生物构成和氮肥利用效率文章入选Nature Biotechnology 封面文章
2019-6-7 06:23
亚洲栽培稻( Oryza sativa L.)主要分为籼稻和粳稻两个亚种。相比粳稻,籼稻通常表现出更高的氮肥利用效率。我们的研究表明,籼稻中 NRT1.1B 的自然变异在提高籼稻氮肥利用效率中起着非常重要的作用。然而,水稻籼粳亚种间根系微生物构成是否影响其氮肥利用效率仍不清楚。2019年4月29日, Nature Biotechnology ...
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高少培博士New Phytologist:富锌水稻培育取得新进展
2019-5-29 14:47
人体不仅需要碳水化合物、脂类、蛋白质等三大营养素,还需要铁、锌、硒、碘等 16 种矿物元素,以及维生素 A 、维生素 E 、叶酸等 13 种维生素。目前的研究表明,如果必需的微量营养素长期摄入不足,人体就会出现免疫力下降、智力低下、发育不全、劳动能力丧失等各种健康问题。 2005 年,世界卫生组织 ...
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Nature Biotechnology:揭示NRT1.1B调控籼粳稻根系微生物组进而影响水稻氮肥利用效率
2019-4-30 07:13
在土壤中,植物的根系除了固着植物并作为吸收水分和营养的器官以外,还是微生物聚集栖息和繁衍的场所。这些微生物及其相互关系统称为根系微生物组。这些根系微生物伴随着植物的整个生长周期,帮助植物吸收营养、抵抗病害和适应胁迫环境。亚洲栽培稻 ( Oryza sativa L.) 主要分为籼稻和粳稻两个亚种。相比粳稻,籼稻通 ...
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胡斌博士Nature Plants:揭示植物硝酸盐信号传导通路和氮磷营养平衡分子机制
2019-3-25 21:52
硝酸盐(nitrate)不仅是植物最主要的无机氮源,还作为信号分子激活一系列基因表达,触发硝酸盐应答反应,进而促进氮高效利用。细胞膜定位的硝酸盐转运蛋白NRT1.1(拟南芥AtNRT1.1和水稻NRT1.1B)作为硝酸盐受体(sensor),可以感知外界硝酸盐信号并触发下游应答基因表达。然而,长期以来NRT1.1如何传导 ...
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刘次桃博士Plant Biotechnology Journal:揭示bZIP73参与水稻孕穗期耐低温分子机制
2019-3-1 08:26
水稻 ( Oryza sativa L.) 是世界最主要的粮食作物之一,全球种植面积约1.6亿公顷,养活了世界约35亿人口。缘于水稻起源于亚热带地区,因此对低温非常敏感。世界上约1500万公顷的稻区(包括24个国家,如中国、日本和朝鲜等)遭遇过严重的冷害问题。近年来,极端气候频繁,倒春寒和寒露风等低温灾害逐年增加,每年我国 ...
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张联合博士Plant Biotechnology Journal:水稻硒元素转运研究获突破
2018-11-23 22:13
河南科技大学张联合教授和我们课题组胡斌副研究员等通过遗传、分子、生理等手段发现,水稻根中的硒代蛋氨酸能通过肽转运蛋白家族成员中的硝酸盐转运蛋白NRT1.1B吸收和转运,将 NRT1.1B 基因在水稻中过量表达可显著提高根中硒向茎叶转运,尤其该基因在维管组织中表达时,能大幅度提高水稻籽粒硒含量。该项研究不仅找到了 ...
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Nature Genetics:作物驯化过程中种子休眠的平行选择
热度 1 2018-9-24 23:28
作物驯化是农业发展中最重要的事件之一。作物驯化过程中,一些重要农艺性状表现出受驯化的特征,这些特征综合在一起被称为“驯化综合征”。控制这些性状的基因是否在不同物种驯化中受到平行选择一直是进化研究中的重要科学问题。迄今为止,同一基因在不同科作物驯化中受到平行选择仍未见报道。种子休眠减弱是一个典型 ...
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童红宁TiPS:BR特异性功能作用机制及其分子设计育种应用
2018-9-14 04:29
中国农业科学院作科所童红宁研究员与中国科学院遗传发育所储成才研究员应邀在Trends in Plant Science上联合发表题为“Functional Specificities of Brassinosteroid and Potential Utilization for Crop Improvement”的综述论文,系统阐述了植物甾醇类激素油菜素内酯在水稻中的特异性功能作 ...
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GMT+8, 2021-7-29 17:17

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