生命科学学院黄建国教授团队在 Current Biology 发文揭示森林木质部春季物候对温度波动的响应
2024-02-20
浙江大学生命科学学院办公网
随着卫星遥感技术的发展,我们在树木初级生长(开花、展叶和发芽等)对气候变化的响应方面取得了一系列突破性进展。但由于树木木质部物候的监测数据十分稀少,学界较少关注树木木质部物候的变化,这阻碍了对森林大空间尺度碳收支的评估和预测。而且近年来逐渐有报道指出,虽然全球植被绿度、叶子面积以及CO2吸收量显著增大,但木质部的生长量并没有相应的增加。目前全球范围内极端气候频发、温度波动大,但木质部物候对温度波动的...
细胞离子受体研究的重大进展:浙江大学郑绍建课题组在Cell Research 发文揭示首个植物铝离子受体并解析其完整的信号转导通路
2024-01-11
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生物如何感知并转导信号一直是生命科学领域的重要科学问题。解析感知和传递信号的分子基础是当前生命科学的前沿热点领域,其核心是挖掘和鉴定感受不同信号的受体蛋白。在植物中,这一领域最为典型的代表是作为植物体内传递生长发育和环境响应信号的关键物质之植物激素,其受体蛋白的鉴定一直是研究的焦点,相关成果陆续发表在Cell、Nature、Science上[1-5]。尽管植物如何感知内源激素信号已取得了长足的进展,但植物如何感受外部刺...
生科院余路阳团队发文揭示SUMO化修饰协调血管生成的新机制
2024-01-06
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血管生成在胚胎发育和成体组织损伤后修复中起关键作用,而这一复杂过程的完成离不开多种信号通路的共同调控,其中VEGF与NOTCH通路的交互调节与平衡对于出芽式血管生成而言至关重要,但是目前对于这两个重要的信号通路交互调节的具体机制的研究还有待于进一步探索。HEY1是NOTCH通路下游最重要的效应转录因子之一,由于其被发现可以在转录水平上抑制VEGF信号通路中关键的受体VEGFR2,从而被推测在血管生成过程中起到的调节作用。有文...
生科院丁平教授团队在Ecology发文揭示泛化的核心食果鸟类促进岛屿植物入侵
2024-01-01
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外来生物的入侵对本土生物群落和生态系统功能造成了深远的影响。作为主要的互惠伙伴,食果鸟类是肉质果植物重要的种子传播者。在片段化生境中,鸟类因具有较强的扩散能力将帮助入侵的肉质果植物在不同斑块间传播种子,造成其在景观中的快速扩散。而生境片段化又可通过改变一些景观特征 (例如斑块间的隔离) 和本土物种的丧失等因素来影响外来植物的入侵进程。因此,结合景观特征、食果互作以及它们之间的交互效应有助于深入了解入侵...
浙江大学林爱福团队在Advanced Science发文揭示区域组织微环境重塑导致肥胖的新机制和基于靶向非编码RNA的核酸减肥药物新策略
2023-12-27
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肥胖作为全球范围代谢性疾病和公共健康隐患,与包括心血管疾病、糖尿病、高血压、癌症等疾病发生发展密切相关,根据2000~2019年全球代谢病负担报告显示,目前全球每年有数以百万人死于肥胖相关疾病,已在世界范围内造成巨大的健康负担。研究表明,炎症等区域组织微环境重塑或可引起脂肪组织功能障碍、胰岛素抵抗和代谢紊乱。深入解析肥胖等代谢疾病发生发展进程中区域组织微环境重塑调控的机理机制和节点元件,或将为人类代谢性疾...
浙江大学郑绍建课题组在Current Biology上发文揭示植物根毛有限生长新机制
2023-12-15
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植物作为固着生物,只能通过改变细胞的大小、形态或生理功能来应对环境的变化。根毛是植物根系特化的表皮细胞所形成的管状凸起,可以大幅增加根表面积,促进根系对土壤中水分和营养的吸收,例如根毛对磷素吸收的贡献达60%以上1。因此,长根毛被认为是一种潜在重要的农艺性状。尽管如此,根毛的生长却是有限的,这种有限生长如何受到精确调控目前还不清楚。近日,浙江大学郑绍建教授课题组在Current Biology上在线发表了题为“An LR...
浙江大学田兵/周如鸿/华跃进教授在Nature Communications发文提出适应辐射环境的原始细胞模型
2023-12-06
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2023年12月6 日,浙江大学生命科学学院生物物理研究所田兵教授、周如鸿教授和华跃进教授联合中科院化学所乔燕研究员在Nature Communications杂志在线发表题为“An inorganic mineral-based protocell with prebiotic radiation fitness”的研究论文,该研究提出了一种基于无机矿物质组装形成的具有电离辐射适应能力的原始细胞模型,揭示了由无机聚合物和寡肽分子或金属离子组装成的凝聚态液滴类细胞结构可能存在于原始地球,并通过...
浙江大学刘建祥教授团队在Science Bulletin发文揭示水稻高温抗性的昼夜差异调控机制
2023-11-26
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经常熬夜导致生物钟紊乱,免疫力下降,使人体更容易受到病原体的侵害。那么植物中的生物钟是否也昼夜差异性地调控逆境抵抗能力呢?答案是肯定的。水稻是目前世界上一半以上人口的主食。不断增加的人口需要更高的水稻产量,然而全球变暖引发的极端高温严重威胁水稻的高产稳定,根据模型预测,全球平均温度每升高1℃将导致作物产量损失6%-7%。而在过去的一个世纪里,夜间的日最低温度比白天的日最高温度增加得更快,但水稻耐热性的昼...