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<正>在病原菌侵染植物的早期,质外体是病原菌进入植物细胞的"必经之地",也是植物与病原菌战斗的最"前线"。植物分泌的防卫蛋白会与病原菌分泌的效应蛋白"正面交锋",发生一系列分子互作来"相互制衡"。在植物与病原菌之间的协同进化过程中,植物与病原菌各自都会不断进化出新的"武器"来"投入战斗"。近日,南京农业大学作物疫病团队与中国科学院上海植物逆境生物学研 相似文献
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<正>植物界是一个蕴藏无穷奥秘的"绿色王国",地球上约有各种植物50万种左右。在这个王国里,绝大多数植物在面临各种敌人的无端侵害时都是被动的,只能任凭敌人的宰割和蚕食,丝毫没有反抗能力,可以说它们是一个易受攻击的家族。然而,鲜为人知的是在漫长的进化过程中,许多 相似文献
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正"种子植物",顾名思义,是指既能产生种子,又能通过种子来繁衍生息的植物。种子植物的孢子体发达且高度分化,而配子体则极为简化,不能离开孢子体而独立生活。与种子出现有密切关系的是花粉管的产生,它将精子送到卵旁,完成整个受精过程,最终产生植物后代——种子。种子植物分为两种类型:一是"裸子植物",裸子植物的种子裸露着,其外层没有果皮包被;二是"被子植物",其种子被包藏于果实内。两者在进化中 相似文献
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植物天然免疫性研究进展及其对作物抗病育种的可能影响 总被引:3,自引:0,他引:3
植物定植在充满各种病原菌的环境中却能健康生长,显示其拥有一套免疫系统以应对病原物的侵染。最近,人们发现植物免疫系统至少包括2个层次:第一层为病原相关分子模式(PAMP)激发的免疫性(PTI),即植物通过细胞表面模式识别受体(PRRs)对病原菌的PAMPs进行分子识别,从而启动植物的防卫反应;第二层为病原菌效应子激发的免疫性(ETI),即有些毒性强的病原菌通过产生效应子(effectors)来抑制PTI,从而突破植物的第一道防线,而植物又进化出新的分子受体(例如R基因编码的NBS-LRR蛋白质)以侦察病原菌效应子并启动第二道防卫反应。数亿年来,病原菌的侵染和植物的防卫交替进行,促进了病原菌和植物基因组的共进化。最新的研究还发现,黄单胞杆菌TAL effectors和寄主植物DNA 的相互识别中,利用了精准的分子密码。TAL effector类蛋白识别植物靶基因的启动子序列,识别模式是2个氨基酸识别一个核苷酸。通过这种识别,TAL effector操控植物靶基因的表达,引起寄主植物的感病或抗病反应。上述抗病分子机理研究的突破,将对植物抗病育种产生重要影响。 相似文献
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在植物漫长的进化历程中,蓄积硅元素的能力帮助植物更好地适应了环境,赢得了更大的生存几率。在植物体内,硅元素为植物提供了十分有效的保护,它使植物组织更为坚韧,增加了植物对病虫害和食草动物侵害的抗性,同时,增强了对干旱、极端温度等不良环境条件的耐受性,并减少了对一些有毒金属元素的蓄积。 相似文献
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正如果你曾亲临2017北京国际花植设计节(Floral CHINA)的繁花盛宴,一定会被那场"植物生活美学概念秀"所折服。今年,Floral CHINA花植节团队新推出了"未来花园"系列花植艺术巡展。6月1~3日,第一站"未来花园"花植艺术展在北京Marina三里屯院子举办。此次"未来花园"花植艺术展以"The 相似文献
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