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近日,JIPB在线发表了华中农业大学果蔬园艺作物种质创新与利用全国重点实验室伊华林/吴巨勋课题组的研究论文,揭示了miR159a-DUO1模块整合生长素合成和淀粉代谢途径调控柑橘花粉发育的分子机制。[详细]
该研究不仅为生长素及重力信号如何介导苹果自根砧不定根GSA的形成提供了新的见解,而且为选育根系深、抗性强的苹果自根砧新品种提供了指导。[详细]
近日,中国农业科学院生物技术研究所作物耐逆性调控与改良创新团队揭示了脱落酸与生长素协同调控水稻根系响应外界土壤硬度的分子机制,为培育适应不同土壤硬度作物新品种提供了新的分子途径和有价值的基因资源。[详细]
近日,小麦基因资源发掘与利用创新团队研究发现生长素响应因子TaARF15-A1负调控小麦衰老,且在中国小麦种质资源中TaARF15-A1不同单倍型与熟期和株高相关。该研究为生长素路径参与调控谷类作物衰老提供了证据,也为小麦早熟性状提供了一个功能标记。[详细]
8月30日,南京农业大学万建民院士团队关于生长素调控水稻光合产物源库分配和生长发育机制的研究成果“Auxin regulates source-sink carbohydrate partitioning and reproductive organ development in rice”在PNAS上发表。[详细]
近日,中国农业科学院作物科学研究所万建民院士团队与南京农业大学水稻所合作阐明了生长素调控水稻光合产物在源库间分配的分子机制,为利用源-库-流提高农作物产量提供了重要理论依据。相关研究成果在线发表在《美国科学院院刊(PNAS)》。[详细]
乙烯和生长素参与植物发育、应激反应和适应性生长等生物学过程。吲哚-3-丙酮酸(IPyA)途径是生长素合成的主要途径。该途径中,色氨酸转氨酶TAA1先将色氨酸转化为IPyA,之后黄素单加氧酶YUCCA进一步催化IPyA转化为IAA。[详细]
近日,上海市现代种业协同创新中心薛红卫课题组在The Crop Journal在线发表了题为“Rice OsIAA6 interacts with OsARF1 and regulates leaf inclination”的研究论文,揭示了OsIAA6通过 OsIAA6-OsARF1模块抑制生长素信号并参与水稻叶倾角调控。同时OsIAA6作为OsBZR1的下游靶基因参与了BR信号调控的叶倾角形成,为解析生长素和BR协同调控叶倾角发育提供了重要线索。[详细]
2021年11月23日,国际知名期刊New Phytologist在线发表了浙江大学蔬菜研究所卢钢教授课题组与德国海德堡大学赵心爱博士合作的研究论文,该研究揭示了光敏色素相互作用因子 SlPIF3 通过生长素和蔗糖代谢途径调控番茄花粉发育过程,并提出了创制番茄核雄性不育系的新策略,为番茄遗传改良提供了理论与技术支撑。[详细]
该研究揭示了NAC转录因子ClNAC68介导细胞壁转化酶基因调控西瓜果实含糖量,并介导生长素信号关键因子ClGH3.6调控种子发育的分子机制,为解析西瓜果实糖代谢及种子发育的调控网络奠定分子基础。[详细]
近日,中国农业科学院作物科学研究所生物信息学及应用创新团队研究发现在小麦中,生长素路径抑制因子TaIAA21通过与生长素响应因子互作来调控下游乙烯响应因子基因的表达,进而影响小麦粒型和粒重的分子机制。10月12号,相关研究成果在线发表于《植物杂志(The Plant Journal)》上。[详细]