记者从中国科学院分子植物科学卓越创新中心获悉,该中心林鸿宣院士团队与上海交通大学林尤舜研究员团队、广州国家实验室李亦学研究员团队最新合作研究破解了水稻感知并响应高温的双重“密码锁”,揭示了植物中的一个循序激活、协同串联的热信号感知机制,并通过对该机制的遗传改良,成功培育出具有梯度耐热性的水稻新株系,助力作物耐高温分子育种,为应对全球变暖导致的粮食减产提供了新的解决方案。相关研究成果北京时间2025年12月3日在国际学术期刊《细胞》发表。
TT2-DGK7-MdPDE1热信号传递网络
DGK7和MdPDE1高温下保护水稻产量
气候变暖与持续高温直接威胁全球粮食安全。因此,急需挖掘作物中的耐热基因,解析耐热机制、培育适应高温气候的新品种。高温来袭,植物细胞是如何“感知”并“响应”的呢?这一直是未解之谜。研究团队经过多年努力,成功鉴定到水稻中两个关键调控因子,DGK7(二酰甘油激酶)和MdPDE1(磷酸二酯酶)。它们像一套精密协作的“警报系统”,将高温物理信号一步步转化为细胞能够理解的“生物指令”,完成一场从细胞边界到细胞核的“传讯”。该发现系统连接了从细胞膜脂质重塑到核内信号级联的完整过程,解决了领域内长期存在的难题。
改良水稻田
改良水稻田
该机制的破解为育种提供了精准靶点。在高温下,单基因改良的株系比对照增产50%~60%;双基因改良的株系比对照增产提高约一倍,且不影响正常条件下的产量。科学家不仅能改良作物的耐热性,更能像调节音量一样精准设计“梯度耐热”品种,以适应不同地区的气候需求,为其他主粮作物的耐热育种改良提供扎实的理论依据与宝贵的基因资源。
记者从中国科学院分子植物科学卓越创新中心获悉,该中心林鸿宣院士团队与上海交通大学林尤舜研究员团队、广州国家实验室李亦学研究员团队最新合作研究破解了水稻感知并响应高温的双重“密码锁”,揭示了植物中的一个循序激活、协同串联的热信号感知机制,并通过对该机制的遗传改良,成功培育出具有梯度耐热性的水稻新株系,助力作物耐高温分子育种,为应对全球变暖导致的粮食减产提供了新的解决方案。相关研究成果北京时间2025年12月3日在国际学术期刊《细胞》发表。
TT2-DGK7-MdPDE1热信号传递网络
DGK7和MdPDE1高温下保护水稻产量
气候变暖与持续高温直接威胁全球粮食安全。因此,急需挖掘作物中的耐热基因,解析耐热机制、培育适应高温气候的新品种。高温来袭,植物细胞是如何“感知”并“响应”的呢?这一直是未解之谜。研究团队经过多年努力,成功鉴定到水稻中两个关键调控因子,DGK7(二酰甘油激酶)和MdPDE1(磷酸二酯酶)。它们像一套精密协作的“警报系统”,将高温物理信号一步步转化为细胞能够理解的“生物指令”,完成一场从细胞边界到细胞核的“传讯”。该发现系统连接了从细胞膜脂质重塑到核内信号级联的完整过程,解决了领域内长期存在的难题。
改良水稻田
改良水稻田
该机制的破解为育种提供了精准靶点。在高温下,单基因改良的株系比对照增产50%~60%;双基因改良的株系比对照增产提高约一倍,且不影响正常条件下的产量。科学家不仅能改良作物的耐热性,更能像调节音量一样精准设计“梯度耐热”品种,以适应不同地区的气候需求,为其他主粮作物的耐热育种改良提供扎实的理论依据与宝贵的基因资源。
国际天文学家团队绘制了迄今最大的三维宇宙地图,记录了大约130万个活跃类星体在空间和时间上的位置。它将成为探测类星体、暗物质晕和超大质量黑洞的强大工具。发表在最新一期《天体物理学杂 21世纪经济报道见习记者 顾婷婷 杭州报道如何让沉睡在实验室里的专利真正应用到车间,真正面向市场,转化为真正的新质生产力?3月19日,由国家知识产权局组织的高校和科研机构存量专利盘活 眼眸深邃似海、璨如星河,中国医学科学院生物医学工程研究所眼科诊疗技术研发团队(以下简称“团队”)正是眼眸“侦探”。该团队不久前被授予“国家卓越工程师团队”称号。别看人眼只有8克左右,却 英伟达AI风暴席卷医疗行业 “AI制药”是风口还是泡沫? 季媛媛 全球医疗健康行业正刮起最强AI风暴。 当地时间3月18日,全球瞩目的顶级AI盛会――英伟达2024年GPU技术大会(NVIDIA GTC 2024)正式开幕。据相关 3月18日,记者从中南大学生殖与干细胞研究所获悉,研究所林戈、卢光琇教授团队提出的一项新理论称,原始生殖细胞的性染色体组成在人类性别决定中起关键作用。相关论文日前发表于国际生殖领域杂志 为构建有效联动、密切配合的青少年科学教育协同机制,提升科学教育实施效能,3月23日,北京市关心下一代工作委员会(以下简称“北京市关工委”)、北京市科学技术协会(以下简称“北京市科协”)在北京科 。本文链接:我国科学家破解水稻高温感知机制 助力水稻稳产http://www.sushuapos.com/show-2-14448-0.html
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