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  • 研究解析玉米胚乳灌漿期細胞擴張的分子機理

    11月27日,Molecular Plant在線發表了來自中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究員巫永睿研究組題為The O2-ZmGRAS11 transcriptional regulatory network orchestrates the coordination of cell expansion and grain filling in maize endosperm的研究論文。該研究首次揭示了玉米籽粒灌漿期胚乳細胞擴張的分子機理,建立了以O2-ZmGRAS11為中心的轉錄調控網絡模型,偶聯了胚乳灌漿和細胞擴張兩個獨立的生物學過程,為培育高產玉米奠定了理論基礎。 胚乳灌漿是一個生物合成儲存的過程。通過該過程,植株將光合同化產物從葉片轉移到玉米籽粒中用以合成淀粉和儲藏蛋白,分別形成淀粉粒和蛋白體,從而逐漸填充胚乳細胞。胚乳體積由胚乳細胞數目和細胞大小決定,二者直接影響籽粒重量和品質。 該研究通過對玉米胚乳發育......閱讀全文

    研究解析玉米胚乳灌漿期細胞擴張的分子機理

      11月27日,Molecular Plant在線發表了來自中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究員巫永睿研究組題為The O2-ZmGRAS11 transcriptional regulatory network orchestrates the coordination of cell ex

    研究揭示玉米灌漿期的關鍵細胞亞群

      11月8日,中國科學院分子植物科學卓越創新中心巫永睿團隊和上海師范大學王文琴團隊,在《自然-通訊》(Nature Communications)上,在線發表了題為Spatial transcriptomics uncover sucrose post-phloem transport durin

    胚乳的分類

    根據種子里面有無胚乳的情況。分為有胚乳種子及無胚乳種子兩類。在無胚乳的種子中,在種子形成的早期,胚乳中的營養物質被胚吸收轉移到子葉里貯藏起來,因此種子成熟后胚乳消失,子葉特別肥厚,如玉豆種子,由于胚在發育過程中,將種子的胚乳吸盡,所以種子內不存在胚乳(由子葉起著胚乳的作用).如果種子萌發時,將兩片肥

    研究團隊發現玉米籽粒發育與灌漿協同調控中心因子

      近期,中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究員巫永睿課題組在Plant Cell上,在線發表了題為The B3 Domain-Containing Transcription Factor ZmABI19 Coordinates Expression of Key Factors Require

    我科學家發現調控玉米籽粒大小與粒重新機制

      近日,中國農業科學院生物技術研究所作物代謝調控與營養強化團隊發現了調控玉米籽粒大小與粒重新機制,為玉米產量提升的遺傳改良提供新的基因資源。相關研究結果在線發表在《植物學報 (Journal of integrative Plant Biology)》。  玉米是重要的糧食作物和重要的飼料來源,是

    胚乳的主要類型

    多數被子植物胚乳,開始時是三倍體細胞。但由于胚囊發育類型不同,胚囊中極核的數目也不同,所以初生胚乳核的倍性也不相同;月見草型為二倍體;椒草型為九倍體;蓼、蔥、五福花以及德魯撒型為三倍體;皮耐亞和白花丹型為五倍體;貝母型和小白花丹型也是五倍體。即使一般為三倍體的胚乳組織,在發育過程中,也能發生倍性的改

    胚乳的培養過程

    從1933年L·蘭普和C·O·米爾利用植物組織培養方法,培養玉米幼嫩胚乳起,到1979年才有胚乳植株產生,到20世紀80年代只有少數胚乳植株培養成功,例如水稻、蘋果、柚、檀香、大麥、馬鈴薯和獼猴桃等。胚乳植株不一定是三倍體植株,而往往是混倍體。由于染色體數目和形態發生變異,胚乳的試管培養可望得到新類

    高溫下灌漿的水稻為什么品質不好了

    左:野生型在常溫環境下正常發育,稻米透明飽滿;右:o3突變體在高溫環境下,稻米粉質不透明。?中國水稻所供圖 民以食為天,食以稻為先。水稻是我國主要糧食作物之一,全國60%以上的人口以稻米為主食。隨著人們生活水平的提高,人們對稻米品質的要求越來越高,不僅要求吃飽,更要求吃好,追求健康和營養。

    我國學者證明Opaque2可以調控玉米高效灌漿

      1月31日,中國科學院分子植物科學卓越創新中心巫永睿研究組在Plant Biotechnology Journal 雜志上在線發表題為Transactivation of Sus1 and Sus2 by Opaque2 is an essential supplement to sucrose

    胚乳的形態與功能

    胚乳在被子植物種子中是普遍存在的,甜菜、胡椒和絲蘭屬等的種子都具有發達的外胚乳。胚乳是種子集中貯藏養料的地方,占有種子的一定體積。也有成熟種子不具有胚乳的,這類種子在成長發育時,胚乳的養料被胚吸收,轉入子葉中貯存,所以成熟的種子里的胚乳不再存在。有胚乳的種子的胚乳含量,在不同植物種類中并不相同,例如

    水分脅迫對禾谷類作物的產量以及品質的影響分析

    水分脅迫是影響作物生長和產量的最重要因素之一,全世界每年由于水分虧缺導致的減產超過其他因素造成的減產的總和,土壤水分不足對于作物的不同時期影響均是不一樣的,土壤水分含量的差異是導致植 物生長過程中的各成分的生成受到阻礙嗎,比如各激素,因此在植物的生長過程中使用多參數土壤測量儀來進行測量,在進行檢測的

    了解水稻胚乳細胞,為營養品質改良提供新思路

        水稻是人類重要糧食來源,水稻的胚乳是其主要的營養物質。三倍體的水稻胚乳是由受精的極核發育而來。灌漿期的水稻胚乳由外向內依次包括糊粉層、亞糊粉層和淀粉胚乳三部分。成熟胚乳的糊粉層為活細胞,淀粉胚乳為死細胞,位于二者之間的亞糊粉層細胞作為一種過渡細胞類型在發育早期既累積淀粉也累積蛋白質,在胚乳發

    植生生態所揭示水稻轉錄因子MADS29調控種子發育的分子機制

      近日,《植物細胞》(The Plant Cell)雜志在線發表了中科院上海生命科學研究院植生生態所植物分子遺傳國家重點實驗室薛紅衛研究組的最新研究成果——轉錄因子MADS29調控水稻種子發育中母體組織的降解(2012. 10.1105/tpc.111.094854)。 

    植物所在水稻灌漿研究中取得進展

      水稻胚乳是人類最主要的糧食來源之一,其結構包含內側的淀粉胚乳和外側的糊粉層。葉片光合作用產生的碳水化合物主要以蔗糖形式從篩管組織運輸到籽粒。前人的研究認為蔗糖在到達籽粒之后先分解成果糖和葡萄糖,然后通過單糖轉運蛋白運輸至淀粉胚乳進而合成淀粉。蔗糖是否直接進入、如何進入淀粉胚乳的機制一直不很清楚。

    胚乳培養的概念和應用

    中文名稱胚乳培養英文名稱endosperm culture定  義將胚乳從母體上分離出來,放在無菌的人工環境條件下使其進一步生長發育形成幼苗的技術。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞培養與細胞工程(二級學科)

    胚乳根據發育類型分類

    根據細胞分化的特點,可將胚乳分為以下3種類型:核型胚乳胚乳的早期發育有一游離核時期。游離核分裂的次數則隨植物種類而異。如咖啡屬早在4核階段就形成壁。馬利筋屬、大花草屬和還陽參屬,在8核或16核階段形成胞壁。報春花屬、錦葵屬、杧果屬、胡桃屬、蘋果屬和柑橘屬等,沿著胚囊壁可以看到幾百個胚乳核。圖2c表示

    胚乳的營養的貯藏形式

    胚乳的貯藏物質主要是碳水化合物、蛋白質、半纖維素、脂肪和油脂。碳水化合物的基本貯藏形式為淀粉。其中含有營養物質.在谷類籽粒中,淀粉是胚乳的主要貯藏物質。人們食用糧食(例如水稻、小麥和玉米等)的主要部分,也是種子的胚乳部分。種子中助殘的可溶性糖大多是蔗糖,這類植物的種子成熟時含有甜味,如玉米、板栗等。

    胚乳類型的演化關系

    根據G·L·戴維斯的報告,在288科被子植物中,161科為核型胚乳,72科為細胞型胚乳,只有17科為沼生目型胚乳。細胞型胚乳多集中于雙子葉植物,單子葉植物中只有天南星科和浮萍科為細胞型胚乳。同樣,在17科沼生目型胚乳中,單子葉植物占14科。從胚乳類型之間的系統發育來看,一般認為沼生目型胚乳是中間類型

    小麥胚和胚乳的發育

    小麥胚和胚乳的發育 通常所說的小麥種子實際上是一果實,它是由整個子房發育而成。在發育過程中,小麥的果皮和種皮愈合在一起不能分開,這類果實特稱為穎果。禾本科植物,如玉米、高梁、水稻、大麥、小麥等都形成穎果。本實驗以小麥為材料,作為單子葉植物的代表。取不同發育時期(授粉后不同天數)的小麥子房制片,觀

    胚乳的概念和功能特點

    胚乳(endosperm)一般是指被子植物在雙受精過程中精子與極核融合后形成的滋養組織,也稱內胚乳。這種組織既不是配子體,也不是孢子體,其染色體倍性一般為三倍體;為許多植物(如禾本科植物)種子的重要組成部分。裸子植物的雌配子體具有貯藏營養的功能,也稱它為胚乳;但它是由未受精的大孢子發育形成的單倍體雌

    水稻糊粉層的研究為營養物質改良提供新思路

      水稻是人類重要糧食來源,水稻的胚乳是其主要的營養物質。三倍體的水稻胚乳是由受精的極核發育而來。灌漿期的水稻胚乳由外向內依次包括糊粉層、亞糊粉層和淀粉胚乳三部分。成熟胚乳的糊粉層為活細胞,淀粉胚乳為死細胞,位于二者之間的亞糊粉層細胞作為一種過渡細胞類型在發育早期既累積淀粉也累積蛋白質,在胚乳發育后

    智能人工氣候箱中研究溫度對稻米堊白形成的影響

    ??? 近年來,利用智能人工氣候箱控溫試驗,將水稻灌漿結實期的日均溫度范圍拓寬,對稻米堊白性狀隨溫度的變化規律進行研究,結果發現,稻米堊白的形成雖然常受多種因素制約,但是其中灌漿結實期的日均溫度對其影響最大。??? 堊白為稻米胚乳中的不透明部分,它是評價稻米品質的一項重要指標。具堊白的稻米,透明度較

    激光粒度儀應用之水泥灌漿工程

    衍射和散射經典理論指出,光在傳播中,波前受到與波長尺度相當的隙孔或顆粒的限制,以受限波前處各元波為源的發射在空間干涉而產生衍射和散射,衍射和散射的光能的空間(角度)分布與光波波長和隙孔或顆粒的尺度有關。用激光做光源,光為波長一定的單色光后,衍射和散射的光能的空間(角度)分布就只與粒徑有關。對顆粒群的

    小麥灌漿期籽粒降落值變化分析

    ??? 降落值與α-淀粉酶活性呈極顯著負相關,作為表征小麥α-淀粉酶活性的重要指標,已受到廣泛關注。前人研究表明,籽粒形成初期,α-淀粉酶活性較低,而籽粒形成后期,α-淀粉酶活性較高。而降落值也是與穗發芽相關的重要指標。??? 降落值除受基因型決定外,環境條件對其影響顯著。有研究認為施氮與施鉬可提高

    水稻胚乳發育調控機制項目啟動

    農作物種子胚乳中累積的淀粉是人類碳水化合物類營養物質的主要來源,也為食品工業和動物飼料的生產提供初始的原料。水稻胚乳發育和成熟過程的調控對種子中淀粉的含量與組成具有關鍵的決定作用,直接影響糧食產量以及稻米的食用和加工品質。日前,國家重大科學研究計劃在上海啟動“植物胚乳發育及儲藏物質累積的分

    植物胚乳的化學成分介紹

    植物胚乳的化學成分非常復雜,例如椰子乳汁,除含無機鹽、20種氨基酸和其他含氮化合物、有機酸、維生素、糖等以外,還含有一些激素。由組織培養試驗表明,椰子乳汁起生長誘導作用的主要成分是己糖醇、肌醇、二苯尿和嘌呤等,其中嘌呤成分為玉米素核糖苷,它具有高度的細胞分裂素的活性。起主要作用的氨基酸是苯丙氨酸,對

    親本lncRNA-MISSEN調控水稻胚乳的發育

      胚乳是水稻的重要組成成分,是水稻種子的主要食用部分。因此,胚乳的發育情況直接影響稻米的產量和品質。長鏈非編碼RNA(lncRNA)是一類長度超過200nt的非編碼RNA,其數量眾多,在植物生長的各個環節發揮重要功能;然而其在胚乳發育調控過程中的作用機制未見報道。   近日,中山大學生命科學學院陳

    單細胞核RNA測序技術建立了種子早期胚乳發育的轉錄圖譜

      種子是裸子植物和被子植物特有的繁殖體,是胚珠經過受精以后形成的結構,在植物生命周期中處于關鍵位置。種子主要由種皮、胚和胚乳組成。其中胚乳是大多數開花植物雙受精后產生的組織,一般為三倍體(每個細胞核有三套染色體),胚乳中含有豐富的營養物質,是人類消耗熱量的主要來源。  基因組印跡是一種表觀遺傳基因

    研究揭示玉米胚乳早期發育新機制

      4月8日,The Plant Cell 在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心/植物生理生態研究所巫永睿研究組題為Maize VKS1 Regulates Mitosis and Cytokinesis during Early Endosperm Development 的研究論文。該研

    在水泥灌漿工程中激光粒度分析儀的應用

     光在傳播中,波前受到與波長尺度相當的隙孔或顆粒的限制,以受限波前處各元波為源的發射在空間干涉而產生衍射和散射,衍射和散射的光能的空間分布與光波波長和隙孔或顆粒的尺度有關。用激光做光源,光為波長一定的單色光后,衍射和散射的光能的空間分布就只與粒徑有關。    一、激光粒度分析儀原理[1]    衍射

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