| 查看: 5312 | 回复: 310 | |||||
| 本帖产生 1 个 APEPI ,点击这里进行查看 | |||||
| 当前只显示满足指定条件的回帖,点击这里查看本话题的所有回帖 | |||||
starseacow专家顾问 (职业作家)
|
[交流]
2015年2月starseacow文献分享
|
||||
|
2015年2月starseacow文献分享 转眼一年过去了,首先祝各位虫友羊年大吉,身体健康,万事如意,早日有好文章发表。 截止2015年2月,这个文献分享活动已经办到第24期,中间虽然由于楼主为Plant Phy做一些翻译润色工作而倾向于多介绍这本期刊上的文章,但总体上还是希望把平时看到的一些有意思的研究和大家分享。希望这个活动能够给大家带来一点帮助。同时,我也希望能有感兴趣的虫友也把你看到的有趣文章分享出来。来到小木虫这样一个学术网站,不应当只是提问,得到回答就潜水走人。 这次的文献分享,首先介绍一下一本重要的新期刊:Nature Plants。从目前已经出版的两期看,这份刊物偏重于对农作物的一些研究,这也弥补了在农作物上的研究很难在Nature正刊上发表的不足。但也因为如此,我认为Nature Plants的影响因子很难超过Plant Cell,大概与Plant Phy差不多,不过毕竟它有Nature光环的加持,最终结果如何,让我们拭目以待。 期刊链接:http://www.nature.com/nplants/ 在Nature正刊上发表了一篇关于ABA的文章。 Sang-Youl Park, Francis C. Peterson, Assaf Mosquna, Jin Yao, Brian F. Volkman & Sean R. Cutler Agrochemical control of plant water use using engineered abscisic acid receptors Nature (2015) doi:10.1038/nature14123 ABA是一种重要的植物激素。在干旱胁迫条件下,植物产生ABA。ABA通过调控气孔运动及其他一些生理活动,可以调节植物对干旱胁迫的反应。最近几年,ABA受体PYR1已经得到确认,同时,ABA的作用机理也得到研究。ABA通过受体介导的PP2C活性控制,影响Sn2K激酶活性,并进一步启动下游反应。基于这些成果,这篇文章提出了一种新技术调节植物抗旱性。作者通过氨基酸突变,获得了一种新的ABA受体PYR1MANDI (PYR1(Y58H/K59R/V81I/F108A/S122G/F159L))。这种受体可以对纳摩尔级别的双炔酰菌胺(mandipropamid)做出反应,并启动类似于ABA介导的反应。因此,对表达该受体的植物施加双炔酰菌胺处理,可以有效地提高植物的抗旱能力。 |
» 本帖已获得的红花(最新10朵)
» 猜你喜欢
怎么查看固定段11位
已经有5人回复
可以准确的通过filecode判断基金中还是不中。
已经有15人回复
植物学论文润色/翻译怎么收费?
已经有63人回复
感觉普通人已经没办法玩了,躺平是唯一的出路。
已经有26人回复
江苏省优青门槛
已经有20人回复
心好累。今年我们部门提交了18个项目。中了11了,可惜我的又挂了
已经有10人回复
面上项目计划书
已经有7人回复
面上项目计划书附件
已经有9人回复
面上项目计划书系统状态
已经有18人回复
NSFC-UNEP(与联合国环境规划署)合作项目
已经有33人回复
和伊朗人合作
已经有32人回复
» 抢金币啦!回帖就可以得到:
双一流大学湘潭大学“化工过程模拟与强化”国家地方联合工程研究中心招收各类博士生
+1/85
加拿大/英属哥伦比亚大学曹彦凯课题组招收全奖博士/博后 [机器学习/优化/控制方向]
+1/82
湘潭大学化学学院陈华杰教授课题组招收有机/高分子方向的博士研究生
+1/81
中国地质大学(武汉)—国家级青年人才杨明教授组-招收博士-新能源材料化学及催化材料
+1/78
天津大学精密测试技术及仪器全国重点实验室柔性电子技术实验室专任副研究员招聘启事
+1/78
燕山大学亚稳材料全国重点实验室2026年硕士/博士研究生招生信息
+1/72
坐标山东东营,诚征女友
+1/60
2026申博自荐
+1/52
陕西师范大学应用表面与胶体化学教育部重点实验室刘静教授课题组招收硕/博士生
+2/38
校长团队招博士生和博士后
+1/34
工作一年半了,突然分配到浮选药剂的合成,我想问问浮选药剂是不是夕阳产业了
+1/32
数学与应用数学、非线性动力学、计算流体力学、控制工程、岩石力学相关专业博士招生
+1/32
国家青年人才叶立群教授课题组招收2026级博士研究生
+1/31
智慧能源中心招聘启事|博士后 科研助理
+1/29
浙江工业大学国家优青朱艺涵团队在固态电池解构与设计方向招收2026年博士生2名
+1/23
2026年博士申请-全固态锂金属电池方向-聚合物电解质+硫化物电解质
+1/12
中国环境科学研究院-河湖流域地表、地下水环境碳氮磷循环-招聘联培、客座学生
+2/8
招若干有机合成人员 (中山大学)
+1/6
同济大学高绍荣院士王冕课题组诚聘博士后
+1/3
深圳先进院三院院士成会明团队诚聘液流电池/高分子合成等方向博后、科研助理、工程师
+1/3
182楼2015-02-18 05:34:10
starseacow
专家顾问 (职业作家)
-

专家经验: +426 - APEPI: 64
- 应助: 1217 (讲师)
- 金币: 9097.3
- 帖子: 4669
- 在线: 2320.2小时
- 虫号: 1136974
|
Integrated metabolomics for abiotic stress responses in plants Ryo Nakabayashi and Kazuki Saito Current Opinion in Plant Biology 2015, 24:10-16 植物在非生物胁迫下会产生一些此生代谢产物,体外实验表明这些次生代谢产物具有抗氧化活性,但它们在植物中是否具有抗氧化作用呢?这篇综述关注了近年来对于植物次生代谢产物(主要是黄酮类)生理作用的研究。一些基于植物特定基因突变体或过表达植株的研究证实了黄酮类的体内抗氧化作用,同时,一些研究表明在液泡内,不同黄酮类物质用来清除不同ROS。 Intracellular trafficking and PIN-mediated cell polarity during tropic responses in plants Hana Rakusova, Matyas Fendrych and Jirı Frim Current Opinion in Plant Biology 2015, 23:116-123 生长素相关研究是近来的一个热点。生长素转运蛋白PIN在生长素极性运输与分布中起到重要作用并决定了植物的向光性与向重力性。这篇文章综述了近年来对于PIN细胞内运输的一些研究进展。 PIN-Dependent Auxin Transport: Action, Regulation, and Evolution Maciek Adamowski and Jirí Frim www.plantcell.org/cgi/doi/10.1105/tpc.114.134874 这同样是一篇关于PIN的综述。不过侧重于PIN的功能及一些调节其表达分布的因素。 The Roles of ROS and ABA in Systemic Acquired Acclimation Ron Mittlera and Eduardo Blumwald www.plantcell.org/cgi/doi/10.1105/tpc.114.133090 这篇综述的题目说明一切。 The Yin-Yang of Hormones: Cytokinin and Auxin Interactions in Plant Development G. Eric Schaller, Anthony Bishopp, and Joseph J. Kieber www.plantcell.org/cgi/doi/10.1105/tpc.114.133595 同样是题目说明一切的综述,作者很有心,用“阴阳”的概念描述细胞分裂素与生长素间即协同又拮抗的作用。 The ‘dark matter’ in the plant genomes: non-coding and unannotated DNA sequences associated with open chromatin Jiming Jiang Current Opinion in Plant Biology 2015, 24:17-23 这篇文章关注了植物基因组中的“暗物质”——非编码但有生理意义的DNA序列。这些序列一般分布在编码基因的上下游。在拟南芥整个基因组中占50%以上。新一代测序技术联用Dnase I处理,提供了研究这些序列的手段。这篇文章综述了进来这方面的一些研究进展,展示了这些序列在不同植物生长阶段发挥的调节基因表达作用。 Mycorrhizal ecology and evolution: the past, the present, and the future Marcel G. A. van der Heijden, Francis M. Martin, Marc-Andre Selosse and Ian R. Sanders New Phytologist (2015) 205: 1406-1423 几乎所有陆生植物都会与菌根真菌共生,这种存在于土壤以下的共生关系参与了植物的营养吸收与碳循环,植物80%的N和P吸收依赖于这个系统。这篇文章从不同层面综述了对于这种共生关系的研究成果。 |
2楼2015-02-16 20:29:13
简单回复
zhchzhsh207610楼
2015-02-16 21:16
回复
starseacow(金币+1): 谢谢参与







假大空13楼
2015-02-16 21:24
回复
starseacow(金币+1): 谢谢参与















回复此楼
wangkaibo123