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RNA调控与作物农艺性状改良
被引量:
1
1
作者
何凯
周晓利
+1 位作者
王玉秋
朱丹萌
《中国科学:生命科学》
CSCD
北大核心
2024年第4期618-636,共19页
具有重要育种价值的基因资源挖掘与功能研究对于现代农业育种应用至关重要.已有大量研究显示,核糖核酸(ribonucleic acid,RNA)在多种植物的生长发育和环境信号应答中发挥重要作用,是调控多种农作物与经济作物复杂农艺性状的重要基因资源...
具有重要育种价值的基因资源挖掘与功能研究对于现代农业育种应用至关重要.已有大量研究显示,核糖核酸(ribonucleic acid,RNA)在多种植物的生长发育和环境信号应答中发挥重要作用,是调控多种农作物与经济作物复杂农艺性状的重要基因资源.本文综述了小RNA和长链非编码RNA的生成代谢和功能机制,着重介绍了小RNA、长链非编码RNA及其RNA修饰在调控作物产量与品质、抗病与抗逆等方面的研究进展.同时介绍了利用RNA技术改良遗传性状的研究,并展望了RNA技术的开发与利用对于未来农业生物技术应用的重要意义.
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关键词
RNA调控
农艺性状
小RNA
长链非编码RNA
RNA修饰
RNA技术
原文传递
死亡信号传递:叶绿体与线粒体间信号交流调控植物程序性细胞死亡
被引量:
5
2
作者
何光明
邓兴旺
《植物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第4期441-444,共4页
程序性细胞死亡(PCD)是生物体受遗传调控的自主细胞死亡现象,在植物生长发育和抵抗环境胁迫中起重要作用。PCD的发生可受线粒体中活性氧(ROS)诱导。中国科学院遗传与发育生物学研究所李家洋研究组早期的研究发现了1个拟南芥(Arabidopsis...
程序性细胞死亡(PCD)是生物体受遗传调控的自主细胞死亡现象,在植物生长发育和抵抗环境胁迫中起重要作用。PCD的发生可受线粒体中活性氧(ROS)诱导。中国科学院遗传与发育生物学研究所李家洋研究组早期的研究发现了1个拟南芥(Arabidopsis thaliana)细胞死亡突变体mod1,并暗示植物细胞中存在叶绿体与线粒体之间的信号交流调控PCD,但其中的具体作用机制尚不清楚。最近,他们通过大规模筛选mod1突变体的抑制突变体,克隆了3个新的抑制基因plNADMDH、DiT1和mMDH1。此3个基因分别编码质体定位的NAD依赖的苹果酸脱氢酶、叶绿体被膜定位的二羧酸转运蛋白1和线粒体定位的苹果酸脱氢酶1,突变后都可抑制mod1中ROS的积累及PCD的发生。通过对这些基因进行深入的功能分析,他们论证了苹果酸从叶绿体到线粒体的转运对线粒体中ROS的产生及随后PCD的诱导起重要作用。该研究拓展了我们对植物细胞中细胞器间交流的认识,为我们深入理解植物PCD发生机制提供了新线索,是该领域的一项突破性进展。
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关键词
叶绿体
线粒体
苹果酸
活性氧
程序性细胞死亡
原文传递
植物杂种优势分子机理研究:机遇和挑战
被引量:
6
3
作者
何光明
邓兴旺
《中国基础科学》
2016年第1期28-34,64,共7页
杂种优势现象广泛应用于作物生产中,但其形成的遗传机理尚不十分清楚。目前,基因组学的快速发展为植物杂种优势机理研究带来机遇,大量研究发现和证实杂交子一代与其亲本之间存在全基因组水平的基因表达和表观遗铸修饰差异。将这些差异...
杂种优势现象广泛应用于作物生产中,但其形成的遗传机理尚不十分清楚。目前,基因组学的快速发展为植物杂种优势机理研究带来机遇,大量研究发现和证实杂交子一代与其亲本之间存在全基因组水平的基因表达和表观遗铸修饰差异。将这些差异与杂种优势表现联系起来是该方向研究的重点和难点。针对特定性状,采用全基因组关联分析鉴定其杂种优势的候选基因,结合细胞或组织特异性转录组比较,可能为植物杂种优势分子机理研究带来突破。
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关键词
杂种优势
基因差异表达
表观遗传
全基因组关联分析
原文传递
题名
RNA调控与作物农艺性状改良
被引量:
1
1
作者
何凯
周晓利
王玉秋
朱丹萌
机构
北京大学
现代
农学院
与
生命科学
学院
北京大学
生命科学
学院
出处
《中国科学:生命科学》
CSCD
北大核心
2024年第4期618-636,共19页
基金
国家自然科学基金(批准号:91940301,91540105)资助。
文摘
具有重要育种价值的基因资源挖掘与功能研究对于现代农业育种应用至关重要.已有大量研究显示,核糖核酸(ribonucleic acid,RNA)在多种植物的生长发育和环境信号应答中发挥重要作用,是调控多种农作物与经济作物复杂农艺性状的重要基因资源.本文综述了小RNA和长链非编码RNA的生成代谢和功能机制,着重介绍了小RNA、长链非编码RNA及其RNA修饰在调控作物产量与品质、抗病与抗逆等方面的研究进展.同时介绍了利用RNA技术改良遗传性状的研究,并展望了RNA技术的开发与利用对于未来农业生物技术应用的重要意义.
关键词
RNA调控
农艺性状
小RNA
长链非编码RNA
RNA修饰
RNA技术
Keywords
RNA regulation
agronomic traits
small RNA
long noncoding RNA
RNA modification
RNA technology
分类号
S330 [农业科学—作物遗传育种]
原文传递
题名
死亡信号传递:叶绿体与线粒体间信号交流调控植物程序性细胞死亡
被引量:
5
2
作者
何光明
邓兴旺
机构
北京大学
现代
农学院
与
生命科学
学院
/蛋白质
与
植物基因研究国家重点实验室/北大-清华
生命科学
联合中心
出处
《植物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第4期441-444,共4页
文摘
程序性细胞死亡(PCD)是生物体受遗传调控的自主细胞死亡现象,在植物生长发育和抵抗环境胁迫中起重要作用。PCD的发生可受线粒体中活性氧(ROS)诱导。中国科学院遗传与发育生物学研究所李家洋研究组早期的研究发现了1个拟南芥(Arabidopsis thaliana)细胞死亡突变体mod1,并暗示植物细胞中存在叶绿体与线粒体之间的信号交流调控PCD,但其中的具体作用机制尚不清楚。最近,他们通过大规模筛选mod1突变体的抑制突变体,克隆了3个新的抑制基因plNADMDH、DiT1和mMDH1。此3个基因分别编码质体定位的NAD依赖的苹果酸脱氢酶、叶绿体被膜定位的二羧酸转运蛋白1和线粒体定位的苹果酸脱氢酶1,突变后都可抑制mod1中ROS的积累及PCD的发生。通过对这些基因进行深入的功能分析,他们论证了苹果酸从叶绿体到线粒体的转运对线粒体中ROS的产生及随后PCD的诱导起重要作用。该研究拓展了我们对植物细胞中细胞器间交流的认识,为我们深入理解植物PCD发生机制提供了新线索,是该领域的一项突破性进展。
关键词
叶绿体
线粒体
苹果酸
活性氧
程序性细胞死亡
Keywords
chloroplast
mitochondrion
malate
reactive oxygen species
programmed cell death
分类号
Q943.2 [生物学—植物学]
原文传递
题名
植物杂种优势分子机理研究:机遇和挑战
被引量:
6
3
作者
何光明
邓兴旺
机构
北京大学
现代
农学院
、
北京大学
生命科学
学院
、蛋白质
与
植物基因研究国家重点实验室(
北京大学
)、北大-清华
生命科学
联合中心
出处
《中国基础科学》
2016年第1期28-34,64,共7页
基金
国家重大科学研究计划(2012CB910900)
文摘
杂种优势现象广泛应用于作物生产中,但其形成的遗传机理尚不十分清楚。目前,基因组学的快速发展为植物杂种优势机理研究带来机遇,大量研究发现和证实杂交子一代与其亲本之间存在全基因组水平的基因表达和表观遗铸修饰差异。将这些差异与杂种优势表现联系起来是该方向研究的重点和难点。针对特定性状,采用全基因组关联分析鉴定其杂种优势的候选基因,结合细胞或组织特异性转录组比较,可能为植物杂种优势分子机理研究带来突破。
关键词
杂种优势
基因差异表达
表观遗传
全基因组关联分析
Keywords
epigenetic
( GWAS )heterosis
differentially gene expression
Genome-Wide Association Studies
分类号
Q321.6 [生物学—遗传学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
RNA调控与作物农艺性状改良
何凯
周晓利
王玉秋
朱丹萌
《中国科学:生命科学》
CSCD
北大核心
2024
1
原文传递
2
死亡信号传递:叶绿体与线粒体间信号交流调控植物程序性细胞死亡
何光明
邓兴旺
《植物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018
5
原文传递
3
植物杂种优势分子机理研究:机遇和挑战
何光明
邓兴旺
《中国基础科学》
2016
6
原文传递
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