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短短一个月 南京农业大学连发8篇高水平文章 取得领域新进展

时间:2023-03-13 01:25:00

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短短一个月 南京农业大学连发8篇高水平文章 取得领域新进展

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动物科学技术学院的王锋教授小组在山羊的肌肉分化控制方面取得了重要进展。

长三角洲的白山羊也被称为海门山羊,山羊是世界上唯一的笔费,是我国珍贵的遗传资源保护品种,但是,海门山羊个体较小,由于生长缓慢等原因,阻碍了遗传资源的保护和利用,骨骼肌是家畜肉类产品的主要组成部分,在发育过程中确定畜禽肉的产量和质量,因此,分析山羊骨骼肌肉发育调节机制,有助于改善我国山羊产肉的性能和肉的质量。

最近,国际学术杂志MolecularThe rapy-NucleicAchids在线发表了由南京农业大学运动科学院王锋教授的团队完成的FTO-mediademethylation offic45 Bpromotesmotem roughheactivatinofp38 MAPKpathway的研究论文,Bm6A被甲基化了,mRNA的m6A修饰活化p38MAPK通道,整顿促进山羊肌理细胞分化的分子机构。

m6A通过对m6A甲基转变酶和去甲基化酶的动态调整来修饰RNA的外观,通过识别蛋白媒介来调节RNA的加工和代谢,可以参与哺乳动物的各种组织的发育,王锋教授团队对75岁的羊和新生海门山羊发育阶段的骨骼肌进行了MeRIP-seq测定,分析了海门山羊肌肉发育过程中m6A的特征,确认了FTO可以降低GADD45Bnbsp,mRNA的m6A修饰水平提高了它的mRNA的稳定性和表现,再激活p38MAPK通道,促进山羊的肌肉细胞分化,不仅丰富了肌肉发育的分子控制理论为促进肉羊的培育和成长控制提供重要的参考价值。

农业学院的智海剑教授小组解开了大豆和大豆的花叶病的毒的攻防战。

大豆是我国重要的粮食和油的兼用作物,起源于我国,有数千年的种植历史,SMV是对大豆生产造成严重危害的全国性病害,阐明对SMV的耐药性机构对预防SMV特别重要。

最近,农学院智海剑教授的团队在国际植物领域的著名杂志《MolecularPlaant》上在线发表了这一消息,Soybonmosaicvirus bynbsp;Lecognizingviral-e n codedcylindricalinclusion protein的研究论文,从大豆的品种大的白麻中,NLR(Nucleotideabinding,leucine-richepeatector)蛋白质的抗大豆花的叶病毒(SoybonMosaic Virus,SMR4-Sc 3遗传因子sc),与以往发现的细胞内发挥抗病功能的NLR蛋白质不同,该抗病NLR蛋白质Rsc4-3在植物细胞壁上与大豆花叶病毒无毒因子CI有着特异性的识别,传播对SMV的耐药性。

为了得到抗SMV遗传因子,该团队在前期发现了抗病种白麻14号染色体上有显示性SMV部位,完成了细致的定位,本论文在这个基础上,通过瞬间表现和Crispr/Cas9媒介的遗传因子除去等方法,证明了在精细的定位区间内对Rsc4-3媒介的大白麻对SC4、SC7等多个SMV系有耐受性,但是不能介绍对SC15系的耐受性。

Rsc4-3编码CC-NB-LR结构的NLR类抗病蛋白质,通过叶酶解、壁分离等亚细胞局部实验,发现该蛋白质只存在于细胞壁上,这与之前报道的NLR蛋白质单元内定位结果明显不同,在Rsc4-3的N端存在能量的棕榈酰胺部位,该站点对抗病反应极为重要。

植物保护学院的研究小组明确了抑制昆虫甜味感知的分子和神经的机制。

空腹的时候,食物会闻香,吃甜食,为什么肚子饱了的时候不觉得呢?人需要生产粮食吃饱,但有些植物性昆虫褐虱和二化螟等也把我们的作物像水稻一样吃,因此,了解昆虫喂食行为的分子和神经的机制可以从虫的口中夺取粮食,保障粮食的安全。

8月16日,植物保护学院的研究小组在PLOSTGenetics杂志上明确了抑制昆虫甜味的分子和神经的机制。

神经元肽硫肽(与哺乳体内的胆囊收缩素相似)作为饱腹因子而被称为抑制昆虫进食行为的分子机构,根据实验室的研究,注射硫磺肽可以抑制褐色扁虱的采集,使硫肽的遗传因子沉默编码,增加食量,饥饿褐色的扁虱吃了水稻后分泌硫肽可以抑制其采集行为,有趣的是,硫肽能对甜味受体基因的表现进行负调节,抑制甜味感受,此外,在图案昆虫的黑腹果蝇中,饱腹能表现硫肽的神经原的活性,同时,激活硫肽的神经原的表现,能够抑制对果汁苍蝇的甜味的反应发现硫肽受体也部分表示在感知果蝇甜味的神经元上。

农业学院的多倍体队揭示多倍体植物的形成和进化中的遗传和外观遗传控制的结构。

多倍体化(全基因组倍)广泛分布在自然界,是许多植物和一些动物进化和多样性形成的重要驱动力,异源多倍体不仅使基因组加倍,还固定了种子间的杂交优势,显示出比通常更强的成长潜力,显示出更好的环境适应能力。

但是,异源多倍体必须克服种间交配造成的“基因组冲击”,像亚伯拉纳那样的多倍体植物表示着亚基因组之间的交换,但是棉花和紫罗兰等其他几个多倍体植物是稳定的。

最近,南京农业大学的多倍体研究小组在NatureEcologyamp,Evolution发表了Con c e r t e g enomicandepigenomicchage saccompanystabilization的Arbaidopsisallo polyploid这个题目的研究论文,天然异源四倍体拟南芥子A.suecica和人工合成的异源四倍体拟南芥子Allo

植保院叶永浩教授小组在塑料荧光探测研究中取得了重要进展。

乙烯是重要的气相植物荷尔蒙,不仅参加种子的发芽、细胞的生长、果实的成熟、种子的传播等许多植物的成长和发育过程,还对疾病的原物等外部威胁因素的免疫反应起着重要的作用,乙烯生物质合成和信号电导已被广泛研究,但许多生物机制尚未明确,目前,塑料一般的气相色谱、光声光谱学、电化学等成本较高,缺乏实时监测能力,因此,我们开发了一种对乙烯生物学研究具有重要意义的快速实时监测方法。

最近,化学领域的国际顶尖期刊AngewandteChemie International Edition<typodata-origin=“以”ignored=“true”以HotPaper形式在线我校植保学院的叶永浩教授的团队完成的主题是AnActivity-BasedSensingFulution frobefornight的Probefornight Etringtonight,本研究报告了一种能够迅速和灵敏地监测植物内源性乙烯的新型岛磷荧光探测,为开展乙烯生物学研究提供了新的工具。

研究小组首次发现,苯氧基在涉及酒精溶剂的条件下,基于金属钡和苯基酸乙酰胺配位活化邻碳氢化合物结合的反应原理,在涉及酒精溶剂的条件下产生乙烯和碳氢活化反应,作者首先探索和优化该反应的条件和衬底,并进一步利用反应中间体引入香豆素发色团,设计了含有Rh(III)配合物的乙烯荧光探针(CEP-1),探测中的镭的存在熄灭了岛磷的荧光,在10乙二醇溶液中与乙烯反应生成CEP-ET,可以重新恢复荧光,反应产物具有更好的水溶性和稳定性,可用于检测体内乙烯。

农学院的多倍体队明确了玉米的交际衰退了。

1876年,Darwin两国首次邦交后退,与杂种优势相反,自交衰退是指连续多代自交导致成长势头、繁殖能力和生产量下降的现象,是自然界

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