搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 植物发育学”相关记录523条 . 查询时间(6.162 秒)
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中国科学院昆明分院植物-传粉者的发散式协同多样化模式具普适性(图)
植物 昆虫 发育
2025/2/20
被子植物和传粉昆虫的相互关系和协同进化长期被认为是形成两类生物极高物种多样化的重要驱动力。然而,遵循严格协同进化导致协同成种的传统认知,一直无法解释双方物种多样化的完整过程。中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)研究人员前期揭示了兼容传粉者宿主转移和植物杂交渐渗的发散式协同进化是榕树-榕小蜂专性传粉体系物种多样化的主导模式。该模式是否同样适用于其它专性传粉关系体系的问题值得在更多类...
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中国科学院遗传与发育生物学研究所杨宝军团队合作揭示土壤中根系形态时空变化的机制(图)
杨宝军 土壤 植物 细胞
2024/11/29
植物三维结构形成的核心是细胞分裂方向的精确控制。植物细胞通过平周分裂(periclinal division)实现径向生长进而变粗,通过垂周分裂(anticlinal division)促进纵向生长变高。不同细胞分裂方向的有效组合产生了大自然中多样的植物形态。然而,目前对于控制细胞分裂方向的机制仍然未知。挖掘控制细胞分裂方向的关键因子并解析其机制对于在细胞水平上重塑植物结构具有重要的理论和应用价值...
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中国科学院遗传发育所在独脚金内酯信号感受研究中取得重大进展(图)
信号 植物 演化
2024/11/6
植物经过长期的演化和适应得以在不同环境中生长发育和繁衍后代。“植物如何调控生长发育?它们如何适应环境变化?这是《科学》杂志列出的125个人类未知的重大科学问题。
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【学术沙龙第五十七期】MCTP家族蛋白调控拟南芥侧根发育的分子机制研究(图)
MCTP家族 蛋白 拟南芥 侧根发育
2024/12/20
中国科学院武汉植物园东湖讲坛第125期
东湖讲坛 第125期 糖代谢 植物发育
2025/1/29
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上海交通大学2024年国际暑期学校“植物发育与未来农业”顺利举办(图)
上海 交通大学 植物发育 未来农业
2024/12/20
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根毛是从根表皮细胞分化而来的管状突起,是植物根系的重要组分。由于根毛的形成大大增加了根系的表面积,因此普遍认为根毛对植物获取土壤中的水分和磷素营养十分重要。在模式植物拟南芥中,根毛发育机理被广泛研究。根毛的形成受特定的转录因子模块控制,同时也受到多种植物激素(乙烯、生长素等)和信号分子(钙信号和活性氧等)的调节。相比之下,对作物根毛形成机制的研究较少。
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中国科学院昆明植物研究所6项成果荣获2023年度云南省科学技术奖励(图)
昆明植物所 云南省 科学技术奖
2024/9/13
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学者综述多胺调控植物生长发育及作物产量与品质
植物 生长发育 品质
2024/8/22
近日,华南农业大学生命科学学院教授陶利珍和副教授刘太波团队,联合华中农业大学教授刘继红团队,在“十四五”广东省农业科技创新十大主攻方向“揭榜挂帅”项目、国家自然科学基金等项目的资助下,系统综述了多胺调控植物生长发育及作物产量与品质。相关综述论文发表于《植物生物技术杂志》(Plant Biotechnology Journal)。
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中国科学院昆明分院研究揭示拟南芥孤儿基因QQS调节花粉发育的分子机制(图)
基因 发育 分子机制 植物
2024/8/16
在开花植物中,花粉的形成以及随后的花粉管生长和受精在植物的育性中起着关键作用,花粉的适当发育和成熟不仅对种子植物的遗传多样性有重要影响,而且对农业作物生产也有重要作用。植物中孤儿基因的出现可能是植物不断适应环境的进化结果,其功能可能促进植物的生存。近年来,拟南芥特异性孤儿基因Qua Quine Starch(QQS)在植物发育和环境适应中的作用受到越来越多的关注。然而,QQS调控花粉发育的分子机制...
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中国科学院西双版纳热带植物园种子繁育的扇苞蒟蒻薯幼苗开花(图)
种子繁育 扇苞蒟蒻薯
2024/8/30