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首页  学科  研究进展
  • 生命科学学院王智烨团队在Plant Cell发文报道通过维管组织特异性CRISPR/Cas9敲除技术平衡植物生长与胁迫响应,提高水稻耐低磷能力 2026-07-06 浙江大学生命科学学院中文网 自然环境中,植物时常遭遇各类胁迫。植物体内能量与物质总量有限,当大量资源投入逆境响应通路,其生长发育就会受到一定程度的抑制。精准调控两套通路的资源分配,平衡好“生长发育”与“胁迫响应”两大过程,是培育高产抗逆优良作物品种的关键。磷(P)是植物生长发育所必需的大量营养元素,广泛参与光合作用、能量代谢、核酸与磷脂等关键生物大分子合成。植物仅能吸收利用土壤中的无机磷酸盐(Pi)。然而,土壤中磷酸盐易被固定...
  • 生命科学学院江辉团队在Advanced Science发文发现具有多种抗菌活性的非核糖体肽 2026-07-06 浙江大学生命科学学院中文网 细菌耐药性日益严峻,新型抗菌药物的研发需求十分迫切。每年因细菌感染死亡的病例约800万,其中由金黄色葡萄球菌引起的约110万。近年来,抗菌素滥用导致耐药菌株越来越多,而新抗菌素的发掘越来越难,新分子结构抗菌素的发掘迫在眉睫。非核糖体肽(NRP)是最重要的抗菌素家族,包括头孢菌素类和青霉素类抗菌素(市场分别占抗菌素的60%和13%)。NRP由非核糖体肽合成酶(NRPS)合成,应用生物信息学分析NRPS预测其合成的NRP分子骨架...
  • 生命科学学院裘聪研究员团队在Redox Biology发文揭示稳定动脉粥样硬化斑块的新机制与干预策略 2026-07-06 浙江大学生命科学学院中文网 心血管疾病居全球死亡原因首位,动脉粥样硬化是其关键的病理基础之一。粥样斑块一旦破裂,便会诱发心肌梗死或卒中等致死性事件。现有降脂和抗血小板治疗虽能延缓病程,却难以有效“稳住”那些高危易损斑块。近年研究发现,包裹在血管周围的脂肪组织(即血管周围脂肪组织,perivascular adipose tissue, PVAT)不仅具有支撑血管的结构功能,更具备活跃的分泌能力。在动脉粥样硬化发展过程中,PVAT会功能异常和代谢紊乱,并通过分泌...
  • 守护“森林记忆”,书写生态答卷——生命科学学院黄建国教授团队完成哈纳斯古树名木资源调查成果获央视报道 2026-06-26 浙江大学生命科学学院中文网  
  • 生命科学学院程磊-肖璟团队在Scientific Data发文构建全球湿地微生物宏基因组数据库 2026-06-23 浙江大学生命科学学院中文网 湿地作为水陆交互作用形成的独特生态界面,是陆地生态系统不可分割的组成部分。湿地生态系统不仅提供关键的生态服务功能,还在全球生物地球化学循环与气候调节中发挥重要作用。其中,微生物在驱动湿地生态系统元素循环过程中具有不可替代的功能。然而,现有关于湿地微生物的数据集仍受到高度碎片化的制约:分析流程不统一,且相关数据大多缺乏高分辨率环境元数据的关联。这种标准化程度的不足,严重限制了不同样点之间的可比性,也...
  • 生命科学学院程磊-肖璟团队在National Science Review 发文揭示交叉喂养合成菌群中表型异质性的涌现机制 2026-06-23 浙江大学生命科学学院中文网 合作是生命体系构建与运行的基础,广泛存在于各层级的生命系统中。作为一类普遍且重要的合作形式,交叉喂养(不同群体或个体间通过交换各自必需的代谢产物形成的互利关系)广泛存在于自然及人工微生物群落中,对于群落功能的实现与维持具有重要意义。一方面,微生物交叉喂养因分工而能够提升资源利用效率、促进种群生长,使得合作微生物具备适应性优势;另一方面,微生物间的合作关系常常会经历稳定性变化乃至崩溃。目前,关于交叉...
  • 生命科学学院方卫国团队在Cell Reports发文报道绿僵菌与植物和昆虫两类迥异的宿主互作时的共享机制 2026-06-05 浙江大学生命科学学院中文网 在自然界普遍存在的微生物共生现象分为互利共生、共栖和寄生三类。许多微生物与宿主的共生关系并非固定不变,而是在生态或进化时间尺度上沿着寄生-互利共生连续谱发生转变,深刻塑造了其宿主的生物学特性。一个典型例子是广布于自然界的真菌绿僵菌,它们与植物形成互利共生关系,而其致病昆虫的能力则是较近期获得的适应性特征。由于能与多种昆虫和植物类群相互作用,绿僵菌在生态系统中发挥至关重要的作用,被认定位为“基石物种...
  • 生命科学学院易文/朱强团队开发红光可控亚细胞糖基化精准调控工具 2026-06-04 浙江大学生命科学学院中文网 乙酰葡糖胺修饰(O-GlcNAc)是共价连接到蛋白质的丝氨酸或苏氨酸羟基上的一种普遍的糖基化修饰。研究表明,O-GlcNAc修饰在调控蛋白质功能方面发挥着关键作用,包括亚细胞定位、蛋白质稳定性和蛋白质之间相互作用等。O-GlcNAc糖基化在细胞内仅由一对酶进行可逆地调控,分别是O-GlcNAc糖基转移酶(OGT)和O-GlcNAc水解酶(OGA)。该修饰不仅是细胞营养状态的关键感受器,更参与了细胞信号转导的精细调控。然而,由于糖基化修饰具有高...
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