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科研前線(xiàn)
  • 熱帶海草喜鹽草在同時(shí)暴露于高溫和低氧脅迫下的生理及分子響應

    近期,中國科學(xué)院海洋研究所劉建國老師團隊在《Marine Environmental Research》期刊上發(fā)表了題為“Physiological and molecular responses of tropical Seagrass Enhalusacoroides exposed to simultaneous high temperature and hypoxia stress”的研究論文。文章以熱帶喜鹽草(Enhalus acoroides)為對象,通過(guò)多維度測定揭示了高溫低氧聯(lián)合脅迫對喜鹽草光合系統的差異敏感性及響應機制,為海草抗逆品種的培育提供了理論依據。

  • 基于生物質(zhì)碳點(diǎn)的生物雜交系統閉環(huán)可增強植物光合作用

    近期,中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院合成生物學(xué)研究所高翔課題組于communications materials雜志(中科院2區 JCR Q1 IF=7.5)發(fā)表了題為"Closed-loop enhancement of plant photosynthesis via biomass-derived carbon dots in biohybrids"的研究論文。文中提出了一種利用生物質(zhì)衍生碳點(diǎn)(CDs)改善光合作用的閉環(huán)策略。

  • 氨氧化古菌產(chǎn)生氧化亞氮的酶學(xué)機制

    美國康奈爾大學(xué)的研究團隊在PNAS上發(fā)表了題為“Nitrous oxide production via enzymatic nitroxyl from the nitrifying archaeon Nitrosopumilus maritimus”的研究論文,研究團隊發(fā)現了一種獨特的酶(Nmar_1354),該酶通過(guò)將專(zhuān)性硝化中間產(chǎn)物羥胺(NH2OH)的氧化與氧氣(O₂)還原耦合,選擇性生成亞硝基(HNO)。盡管該化合物會(huì )經(jīng)歷多個(gè)下游反應,但其主要去向是通過(guò)與羥胺反應生成氮氣(N₂),以及自身二聚化形成N₂O。這些發(fā)現為AOA釋放N₂O提供了合理的酶學(xué)機制解釋。

  • 土壤有機碳閾值控制氮肥對農田碳庫積累的影響

    氮肥是作物生長(cháng)發(fā)育的重要限制性因子,作為農業(yè)生產(chǎn)的重要投入,對提高作物產(chǎn)量和保障糧食供應具有重要意義。通過(guò)提升土壤有機碳(SOC)含量,進(jìn)而促進(jìn)耕地質(zhì)量,也是促進(jìn)生產(chǎn)力提升的重要途徑。因此土壤SOC提升與優(yōu)化氮肥管理對糧食生產(chǎn)和耕地質(zhì)量提升具有重要意義。目前大量研究表明土壤固碳對氮肥施用的響應存在較大差異,這可能歸因于土壤碳庫[顆粒有機碳(POC)和礦物結合有機碳(MAOC)]對氮肥的差異響應,導致碳庫的積累與穩定性呈現不同變化趨勢

  • 小麥旗葉光合電子傳遞對黑暗誘導衰老的差異敏感性

    近期,河南省農業(yè)科學(xué)院小麥研究所李向東團隊在學(xué)術(shù)期刊BMC Plant Biology發(fā)表了題為“Differential Sensitivity of Photosynthetic Electron Transport to Dark-Induced Senescence in Wheat Flag Leaves”的研究論文。文章通過(guò)對32個(gè)冬小麥品種的旗葉進(jìn)行黑暗誘導衰老實(shí)驗,揭示了光合電子傳遞鏈不同組分對衰老的響應機制。

  • 不同的光譜和光強條件下提高萊茵衣藻的生物氫產(chǎn)生和生物量積累

    伊朗德黑蘭大學(xué)的研究團隊進(jìn)行了一項系統研究,探索了白光、黃光、芒果光(推測為特定波長(cháng)的混合光)、綠光、紅光、粉光六種LED光色,在四種光強(60, 120, 180, 240μEm−2s−1)和兩種光暗循環(huán)(12h明/12h暗和16h明/8h暗)下,對萊茵衣藻在混合營(yíng)養條件下產(chǎn)氫、生長(cháng)和光合系統的影響。文章“Enhancing biohydrogen production and biomass accumulation in Chlamydomonas reinhardtii under different light spectra and intensities”發(fā)表在International Journal of Hydrogen Energy雜志上。

  • 不同高粱品種葉片壽命是否影響葉片自然衰老過(guò)程中光合功能的調節?

    近期,中國科學(xué)院植物所姜闖道團隊在Journal of Experimental Botany上發(fā)表了題為Does leaf lifespan affect the regulation of photosynthetic function during natural senescence of leaves in various sorghum cultivars?的研究論文。通過(guò)研究不同高粱品種,揭示了葉片壽命與光合調節的深層聯(lián)系!

  • 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(xué)生命科學(xué)學(xué)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(fā)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(huán)境的機制。

  • 岷江藍雪花在高鈣環(huán)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(guān)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(zhì)?四川農業(yè)大學(xué)的高素萍研究團隊在《Plant Physiology》發(fā)表的**研究中,揭示了岷江藍雪花(Ceratostigma willmottianum)在高鈣環(huán)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(huán)境提供了新見(jiàn)解,還為碳固定技術(shù)開(kāi)辟了新思路!

  • [科研前線(xiàn)│TARGAS-1] 根區供氧可促進(jìn)番茄根系生長(cháng)、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(xué)水利土木學(xué)院張振華教授和生命科學(xué)學(xué)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(cháng)、光合性能及抗氧化能力的影響,使用美國PP SYSTEMS公司生產(chǎn)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(xué)術(shù)論文“Root-zone oxygen supply mitigates waterlogging stress in tomato by enhancing root growth, photosynthetic performance, and antioxidant capacity”在線(xiàn)發(fā)表在Plant Physiology and Biochemistry(TOP期刊 中科院2區 IF=6.1)上。

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

    作者使用美國PP Systems公司生產(chǎn)的光合作用測定系統CIRAS-2研究發(fā)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(guò)量施氮(N165)對非結瘤花生品種光合能力效果更好。

  • [科研前線(xiàn)│CIRAS-4]水稻OsβCA1通過(guò)不同轉錄起始產(chǎn)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(guān)學(xué)院廣東省粵北食藥資源利用與保護重點(diǎn)實(shí)驗室陳太鈺教授課題組聯(lián)合華中農業(yè)大學(xué)林擁軍教授課題組在New Phytologist雜志上在線(xiàn)發(fā)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(guò)不同的轉錄起始產(chǎn)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(dòng)反應中的產(chǎn)生機制和生物學(xué)作用,為水稻氣孔調控和光合作用調節機制提供了新見(jiàn)解。

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

    通過(guò)基因組編輯技術(shù)破壞硅藻的PyShell基因后,這些基因被破壞的硅藻在空氣環(huán)境的生長(cháng)速度顯著(zhù)變慢,光合作用效率顯著(zhù)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(guò)程中,通過(guò)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(shí)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(guān)系曲線(xiàn)計算光合作用參數:Pmax,最大凈O₂釋放速率;K0.5,Pmax的一半時(shí)DIC濃度;[DIC]comp,無(wú)凈O₂釋放時(shí)DIC濃度;APC,表觀(guān)光合傳導率

  • [科研前線(xiàn)丨EGM-5]人為變暖條件下北極土壤細菌群落的最適生長(cháng)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(huì )影響北極陸地地區的碳循環(huán)。然而,將溫度適應與特定物種聯(lián)系起來(lái)仍然是一個(gè)挑戰,這些物種可以作為生物指標來(lái)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(lèi)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(xiàn)│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(shí)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(xiàn)│CFLUX-1/EGM-5]河壩干涸沉積物CO2通量的時(shí)間模式和驅動(dòng)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(dòng)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(shí),需要考慮沉積物CO2通量的時(shí)間動(dòng)態(tài)問(wèn)題。

  • 花后玉米夜間高溫會(huì )增加夜間呼吸,阻礙生長(cháng),降低光合作用及籽粒數量

    玉米開(kāi)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(guān),籽粒數量減少的原因是作物生長(cháng)速度和花后各生育時(shí)期長(cháng)度的降低。

  • 羊草葉片內部氮的協(xié)調分配有利于提高硝態(tài)氮的利用效率

    氮(N)在生態(tài)系統中起著(zhù)至關(guān)重要的作用,是植物生長(cháng)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(huì )對氮素有效性和陸地植物的光合作用能力產(chǎn)生重大影響。不同功能類(lèi)型的植物的氮素利用策略不同,植物吸收氮形態(tài)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(xié)調關(guān)系對于理解植物對氮沉降的光合響應至關(guān)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(guò)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(dòng)平衡,限制水稻的生長(cháng)發(fā)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(jìn)能量分配平衡,使缺鐵水稻恢復生長(cháng),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(dòng)力學(xué)的影響規律

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