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科研前線
  • 紅光信號通路激活沙漠藍藻的耐旱性機制

    近期,華中師范大學生命科學學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控藍藻適應干旱環境的機制。

  • 岷江藍雪花在高鈣環境中將大氣中的二氧化碳礦化為碳酸鈣

    在應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化為礦物質?四川農業大學的高素萍研究團隊在《Plant Physiology》發表的**研究中,揭示了岷江藍雪花(Ceratostigma willmottianum)在高鈣環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極端環境提供了新見解,還為碳固定技術開辟了新思路!

  • [科研前線│TARGAS-1] 根區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,魯東大學水利土木學院張振華教授和生命科學學院楊潤亞副教授合作,測定了淹水脅迫下根區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公司生產的便攜式光合作用測定系統TARGAS-1測定了番茄的氣體交換參數。學術論文“Root-zone oxygen supply mitigates waterlogging stress in tomato by enhancing root growth, photosynthetic performance, and antioxidant capacity”在線發表在Plant Physiology and Biochemistry(TOP期刊 中科院2區 IF=6.1)上。

  • [科研前線│CIRAS-2│Handy PEA]葉綠素熒光動力學(OJIP)表明優化氮肥施用可改善花生光合性能和產量潛力

    作者使用美國PP Systems公司生產的光合作用測定系統CIRAS-2研究發現,與N0相比,施用氮肥可以提高花生葉片的凈光合速率(Pn)、蒸騰速率(Tr)和氣孔導度(Gs),但不同結瘤特性的花生品種對氮肥的響應存在差異。適量施氮(N105)可以提高結瘤花生品種的光合能力,而過量施氮(N165)對非結瘤花生品種光合能力效果更好。

  • [科研前線│CIRAS-4]水稻OsβCA1通過不同轉錄起始產生三種不同亞細胞定位的OsβCA1亞型,參與氣孔響應調控和光合作用

    近期,韶關學院廣東省粵北食藥資源利用與保護重點實驗室陳太鈺教授課題組聯合華中農業大學林擁軍教授課題組在New Phytologist雜志上在線發表了題為Alternative Transcriptional Initiation of OsβCA1 Produces Three Distinct Subcellular Localization Isoforms Involved in Stomatal Response Regulation and Photosynthesis in Rice的研究論文。該論文報道了水稻OsβCA1通過不同的轉錄起始產生三種不同亞細胞定位的OsβCA1亞型,并闡明了三種亞型在CO2擴散、CO2固定、氣孔孔徑調節和CO2介導的氣孔運動反應中的產生機制和生物學作用,為水稻氣孔調控和光合作用調節機制提供了新見解。

  • [科研前線│Cell│氧電極]硅藻蛋白核被蛋白質外殼包裹從而高效固定CO2

    通過基因組編輯技術破壞硅藻的PyShell基因后,這些基因被破壞的硅藻在空氣環境的生長速度顯著變慢,光合作用效率顯著降低,僅為野生菌株的1/80(圖5)。在向反應體系中逐步加入NaHCO3的過程中,通過液相氧電極(Hansatech,King's Lynn,U.K.)和氣相色譜火焰離子化檢測器同時測量硅藻(WT、m1和m2)樣品混合物中凈O₂的釋放速率和DIC的總濃度。根據O₂釋放速率與DIC濃度的關系曲線計算光合作用參數:Pmax,最大凈O₂釋放速率;K0.5,Pmax的一半時DIC濃度;[DIC]comp,無凈O₂釋放時DIC濃度;APC,表觀光合傳導率

  • [科研前線丨EGM-5]人為變暖條件下北極土壤細菌群落的最適生長溫度升高

    北極土壤細菌群落在人為變暖條件下的溫度適應表明,微生物對全球變暖的反應可能會影響北極陸地地區的碳循環。然而,將溫度適應與特定物種聯系起來仍然是一個挑戰,這些物種可以作為生物指標來理解和預測土壤群落溫度適應的功能影響

  • 光合作用擴散和生化能力的演變主要由[CO2]決定,而[O2]的貢獻較小

    雙子葉植物和單子葉植物的光合作用、光合能力以及氣孔導度、葉肉導度和CO2總導度都高于更為基礎的蕨類植物、裸子植物和基礎被子植物。在單子葉植物中,RPR:PN的比率較低,這與其具有較大的羧化能力和更高的氣孔和葉肉導度相一致,從而使CO2更容易輸送到葉綠體。

  • [科研前線│CIRAS-3/Chlorolab2+]光子晶體慢光子效應可以增強小球藻光合作用

    光子晶體PC的“慢光子效應”能增強光合色素和入射光之間的相互作用時間,從而提高光吸收和轉換效率。將PC與小球藻組裝在一起,可將小球藻光合效率提高200%

  • [科研前線│CFLUX-1/EGM-5]河壩干涸沉積物CO2通量的時間模式和驅動因素

    河壩干涸沉積物的CO2通量主要是由沉積物中的微生物呼吸驅動的,其還受溫度和非飽和帶厚度的調節。而且,溫度對沉積物CO2通量的影響具有滯后現象,因此在衡量沉積物CO2通量的年度變化時,需要考慮沉積物CO2通量的時間動態問題。

  • 花后玉米夜間高溫會增加夜間呼吸,阻礙生長,降低光合作用及籽粒數量

    玉米開花后夜間溫度的升高導致了籽粒數量的減少,這種下降幅度與所達到的熱強度有關,籽粒數量減少的原因是作物生長速度和花后各生育時期長度的降低。

  • 羊草葉片內部氮的協調分配有利于提高硝態氮的利用效率

    氮(N)在生態系統中起著至關重要的作用,是植物生長所必需的元素,氮主要以NH4+或者NO3−的形式被植物吸收。NH4+和NO3−也是大氣氮沉降的主要形式,大氣氮沉降的急劇增加可能會對氮素有效性和陸地植物的光合作用能力產生重大影響。不同功能類型的植物的氮素利用策略不同,植物吸收氮形態的不同反映植物對氮吸收和氮利用效率的差異。因此,探究葉片內氮源與分配之間的協調關系對于理解植物對氮沉降的光合響應至關重要。

  • 鹽堿條件下不同濃度葉面鐵肥對缺鐵水稻幼苗葉綠素熒光特性的影響

    缺鐵/過量鐵和鹽堿脅迫嚴重損傷水稻葉片光系統的電子傳遞鏈,打破能量流動平衡,限制水稻的生長發育。鹽堿脅迫下噴施鐵肥可以提高缺鐵水稻葉片光系統II供/受體側性能以及PSI的氧化還原能力,從而修復光合電子傳遞鏈,提升電子傳遞效率,促進能量分配平衡,使缺鐵水稻恢復生長,提高了缺鐵水稻的耐鹽堿性。本試驗初步揭示了噴施鐵肥對鹽堿脅迫下缺鐵水稻葉片的葉綠素熒光動力學的影響規律

  • 探究結縷草三種葉綠素降解相關基因在葉綠素降解和光合作用中的作用

    ZjNYC1、ZjPPH和ZjNOL均促進葉綠素降解,加速了衰老過程,對PSII、PSI和電子電子傳遞鏈的完整性和功能性產生了不同程度的負面影響。作者認為ZjNYC1、ZjPPH和ZjNOL在光合作用中的作用不完全相同。這使我們更加了解結縷草葉綠素的降解和光合機制。同時,該研究為今后的遺傳改良和育種提供理論基礎和參考

  • 煙草葉片對兩種多溴聯苯醚的響應與適應機制

    多溴聯苯醚(PBDEs)作為一種具有良好熱穩定性的溴化阻燃劑,在世界范圍內被廣泛應用于塑料制品、電子產品和建筑材料等領域。PBDEs很容易釋放到水、土壤、大氣等環境中。PBDEs具有持久性、親脂性、難降解和易于生物濃縮等特點,嚴重危害植物、動物和人類健康。

  • 弱光增加光反應蛋白的豐度:高密度種植玉米的蛋白質組學分析

    密植玉米植株可以通過提高光利用效率和減少光合產物的消耗來適應弱光,這反映在較高的AQE和較低的Rd和LCP上。與根系表型變化導致的養分和水分吸收利用效率降低相比,盡管密植玉米的葉片形態和生理性狀發生了顯著變化,但在弱光下,光利用效率顯著提高。此外,研究結果還顯示了利用葉綠素熒光參數以及相關蛋白質作為植物光脅迫指標的潛力,這可以為開發適合集約化農業的栽培條件和玉米品種提供技術支持。

  • 亞熱帶巖溶區地下水補給型水庫溶解無機碳的遷移與轉化

    在研究區域碳循環過程和制定碳中和目標時,平衡碳收支是非常重要的。內陸水體(湖泊、水庫、小溪、河流等)在碳運輸、儲存和內部轉化中起著關鍵作用。巖溶地下水補給型水庫的無機碳遷移、轉化過程受到生物地球化學過程和水庫熱結構季節變化的綜合控制。因此,在采樣和監測時應充分考慮這些因素,合理確定采樣和監測時間及頻率,以便準確評估水體的碳收支和碳匯效應。

  • 單線態氧對大鼠腦細胞線粒體能量代謝的影響

    單線態氧可以作為信號和刺激分子參與許多生理過程,1267nm激光脈沖產生的單線態氧可以作為大腦線粒體呼吸和ATP生成的激活劑。

  • 共生藻對全球變暖適應性的改變

    液相氧電極多種響應曲線(光響應、溫度響應、CO2濃度響應曲線)經典應用文章

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