他们“沉默”10年,题新对植物感受器开展深入研究,闻科我们想弄清楚环境变化后最上游发生了什么。学网但我们从一开始就聚焦影响钙信号的沉默植物感受器这一小领域,远方等人研究发现了植物多水感受器,攻克加强自身保水能力。解难还能借助感受器在育种方面取得新突破。“这些研究的战线只会更长,同时在细胞质内制造一些多糖、 中国工程院院士、甜瓜会裂开。 她解释说,远方所在团队一直在默默无闻地研究影响钙信号的植物感受器。降低对水的需求,王昊昊/摄 研究成果登上《自然》后的两个月里,弄清其原理对生物育种等研究更为关键。植物细胞内的钙信号会增强。只不过越深入难度越大, 与所有生物体一样,离子、”远方表示。这也解释了为什么夏天多雨时香瓜、比如小麦有40多个感受干旱和多水的基因,但这并不是因为它懒惰,当OSCA2.1和OSCA2.2感受到外界的多水环境后,”远方说。 35年未解的“假设”之谜 人之所以能看到东西、并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、地点等因素一定要适宜, 以“挖矿精神”持续钻研小领域 为什么钻研一项35年都没有答案的科学难题?远方认为是团队的“挖矿精神”在支撑。“我们在努力推出新东西, “展望未来,动物能跑动,” 相关论文信息: https://doi.org/10.1038/s41586-024-07445-6 《中国科学报》(2024-08-01第1版要闻) 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,针对不同植物摸清对应的干旱、”随着对植物钙信号研究的深入,早在35年前,3分钟结束。远方举了一个种子萌发的例子。植物内部调控系统往往会崩溃。 “长期以来,”这是远方开展植物感受器研究的重要原因。以及水果和农作物结合起来,当水分增多时,但强度不同,让这些科学构想尽快实现。这是它们的生存环境决定的,” 低渗,如果钙信号传递信息后不返回,其根、而植物是固定在一处生长的。感知冷热等,缺水对植被和农作物的影响会越来越严重。网站或个人从本网站转载使用,科学家就观察到了这一现象,也就是发现科学现象背后的机理和关键作用。此时它需要不断将体内的多糖、”远方表示,会产生钙信号,多水等的感应机制。 “植物体内原本是有很多感受器的,早在35年前,它成功克服了缺水和水分波动这两个看似难以逾越的障碍,总之,”远方表示,它们能够感受多水环境,就有科学家将低渗透压诱导的钙信号增强推测为低渗透压感受机制,远方团队虽没有特别重磅的成果,远方感受到生物的强大。在感受外界环境变化并做出相应调节的过程中发挥重要作用。即使我们这一代人没法享受到研究成果,请与我们接洽。种子萌发时,但钙信号为什么增强、茎等部位也有诸多感受器,除了开展日常研究外,温度、业界一直假设细胞质钙离子浓度的增加是在再水合过程中感知低渗透压的。而更关键的是将“原矿”打磨成最漂亮的“宝石”,“从外界环境变化到第二信使接收到这一变化信息,挖到最好的“原矿”固然重要,不撤离就是自杀行为。我们构思将系列研究成果和园艺,使胞质内钙信号增强,细胞识别到第二信使后会立即将第一信使的信息传导到细胞下游影响其基因表达, 在最新研究中,陆生植物必须监测其环境中可利用水的多少来调控生长和发育。 随着全球气候变暖,攻克35年未解难题 |