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相似文献
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1.
正花生条纹病毒具有广泛的寄主范围,主要通过带毒蚜虫以非持久性方式进行传播,可侵染茄科和豆科等经济作物,引起严重花叶、皱缩和斑驳等症状,直接造成产量损失和品质的下降。研究人员以花生条纹病毒、马铃薯Y病毒O株系、花生和本氏烟(Nicotiana benthamiana)为主要研究材料,通过酵母三杂交、双分子荧光互补(Bimolecular Fluorescence Complementation,BIFC)、重组病毒侵染性克隆  相似文献   

2.
<正>中国农业科学院植物保护研究所作物有害生物功能基因组研究创新团队在《New Phytologists》在线发表研究论文,该论文揭示了病毒逃逸寄主防御反应的分子机制,为作物病毒病的防治提供了新的思路。双生病毒是一类在世界范围内广泛发生的单链DNA病毒,在全球番茄、烟草、棉花、玉米、小麦、豆类、木薯等经济和粮食作物上造成毁灭性危害。我国流行暴发的双生病毒中一部分双生病毒伴随有卫星DNA,其致病性由卫星编码的βC1蛋白决定;另一部分双生病毒无卫星DNA伴随。云南番茄曲叶  相似文献   

3.
<正>水稻条纹病毒(RSV)引起的水稻条纹叶枯病是目前我国以及东亚地区粳稻生产上最严重的病毒病害之一,最近几十年在我国多次暴发流行。中国农科院植物保护研究所所长周雪平教授带领团队在前期对该病毒的生物学、编码蛋白功能及病毒病防控基础上,进一步深入探索了RSV和寄主植物之间的博弈,发现病毒在与植物共进化过程中精巧地调控植物防御蛋白水平从而帮助病毒快速建立侵染。相关成果在线发表于国际知名期刊《分子植物》。病毒侵染植物时,只有穿过植物细  相似文献   

4.
正据中国农科院植保所通报,近期,该所所长周雪平教授领衔的作物有害生物功能基因组研究创新团队在双生病毒与植物互作方面取得新的研究进展,发现植物通过泛素蛋白酶体降解系统抵御双生病毒侵染的新机制。这项研究成果3月24日以"The novel tobacco RING E3 ligase Nt RFP1 me-  相似文献   

5.
正近日,中国农业科学院植物保护研究所作物有害生物功能基因组研究创新团队通过研究发现芜菁花叶病毒(TuMV)能够激活非折叠蛋白响应途径(UPR)介导的细胞自噬,并招募UPR-细胞自噬-液泡膜相关因子促进病毒的复制和侵染,相关研究成果发表在《新植物学家(New Phytologist)》上。马铃薯Y病毒科病毒是世界种类最多、危害最为严重的植物RNA病毒  相似文献   

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<正>近期,《Plant Disease》在线发表了扬州大学园艺与植物保护学院朱峰副教授为第一作者的题为First Report of Tobacco rattle virus Infecting Spinach in China的论文。烟草脆裂病毒(TRV)是属于帚状病毒科(Virgaviridae)、烟草脆裂病毒属(Tobravirus)病毒,自然传播介体为毛刺线虫。TRV寄主范围非常广泛,能侵染单子叶植物和双子叶植物,大约能侵  相似文献   

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<正>近日,中国农业科学院生物技术研究所与美国加州大学伯克利分校合作在调控植物发育的协同作用机制方面取得重要进展。相关研究成果于2月9日在线发表在《分子植物(Molecular Plant)》上。植物生长过程中各个发育阶段的转换和特定基因的表达对于植物生长非常重要,甚至会影响到植物尤其是农作物的产量,阐明植物发育时期的分子调控机理对于生物学基础理论和农业  相似文献   

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<正>日前,从中国农业科学院植物保护研究所获悉,周雪平教授领衔的科研团队揭示了病毒抑制植物RNA沉默新机制。相关成果于近日在线发表在国际顶尖核心期刊《科学公共图书馆-病原学(PLoS Pathogens)》杂志上。RNA沉默是一种由双链RNA诱导的、序列特异性的核酸降解和基因表达调控机制,RNA沉默是  相似文献   

9.
正自然界存在非常多的微生物,但对于特定的寄主而言,只有极少量的微生物进化成为致病菌并对寄主进行侵染,揭示这些病原微生物侵染植物的机制对于在生产上防控这些微生物具有重要意义。近期,中国科学院生物互作卓越中心研究员刘俊团队发现丁香假单胞菌和稻瘟菌侵染植物的新机制,并解析其作用途径。  相似文献   

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正日前,国家烟草专卖局在青岛主持召开烟草品种间烟粉虱的抗性差异及机理研究项目鉴定会,由7名专家组成的专家组对该项目进行评审。评审专家对该项成果给予较高评价,一致同意项目通过鉴定。据悉,烟粉虱在我国烟田发生日趋严重,由此引起的烟草煤污病、虫传病毒病等造成烟叶减产、烟叶品质下降,  相似文献   

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<正>近日,中国农业科学院烟草研究所烟草病虫害防控科研团队在烟草蛋白质翻译后修饰研究方面取得新进展,发现烟草蛋白质巴豆酰化参与细胞碳代谢等多种生物学进程。组蛋白赖氨酸巴豆酰化修饰(Histone lys ine crotonyla tion,Kcr)是最近被发现的从酵母到人类广泛存在一种保守性的翻译后修饰类型(Post-trans-  相似文献   

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正日前,从中国农业科学院烟草研究所获悉,烟草马铃薯Y病毒病抗性基因挖掘研究取得新进展,揭示了烟草响应马铃薯Y病毒的生物学过程,锁定了6个重要抗性基因。烟草马铃薯Y病毒病是由马铃薯Y病毒(Potato virus Y,PVY)引起的一种烟草系统性侵染病害,该病毒是马铃薯Y病毒科(Potyviridae)马铃薯Y病毒属(Potyvirus)的典型成员,在生产中对烟草品质造成严重影响。近年来,  相似文献   

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<正>近日,中国农科院植保所作物病毒病流行与控制创新团队最新研究发现,灰飞虱的一种表皮蛋白参与到传播水稻条纹病毒的过程,传毒机制的解析将有助于制定病毒控制的新策略。相关研究成果于8月1日在线发表在蛋白组学领域权威期刊《分子与细胞蛋白组学(MolecularCellular Proteomics)》上。水稻条纹病毒(RSV)引起的水稻条纹叶枯病对水稻生产造成严重的危  相似文献   

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正大丽轮枝菌是一种感染植物根部的土传性病原真菌,侵染包括棉花在内的多种双子叶植物,在新疆等农业种植区引起严重的农作物病害,是农作物生产和社会经济稳定的重大隐患。分离大丽轮枝菌的关键致病因子并解析其致病机理,将为发展创新的作物抗病技术提供重要候选基因。该研究方向也是中国科学院微生物研究所植物基因组学国家重点实验室的主攻领域之一。病原菌分泌的效应蛋白在克服植  相似文献   

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<正>近日,中国农业科学院烟草研究所滩涂生物资源保护利用创新团队在壳寡糖诱导植物耐低温研究方面取得了新突破,阐明了壳寡糖诱导植物耐低温构效关系及其作用机理。低温是限制作物地理分布和生产力的重要环境胁迫之一。利用外源调节物质提高作物自身对低温胁迫的抵御能力,是最行之有效的方法之一,且具  相似文献   

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<正>灯诱是对鳞翅目害虫进行预测预报和防治的一种重要手段。草地贪夜蛾入侵我国后,亟需通过研究其趋光行为和灯诱草地贪夜蛾的效率等问题,为其预测预报和治理提供理论支撑。近期,中国农科院烟草研究所病虫害防控创新团队在Journal of Integrative Agriculture在线发表其最新研究成果,首次报道了与草地贪夜蛾趋光行为相关的视蛋白基因,发现草地贪夜蛾  相似文献   

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<正>近日,中国农业科学院植物保护研究所作物线虫病害流行与控制创新团队在《Molecular Plant Pathology》(IF=4.188)上发表了题为Two venom allergen-like proteins, Ha VAP1 and Ha VAP2, are involved in the parasitism of Heterodera avenae的研究论文,报道了影响禾谷孢囊线虫(Heterodera avenae)侵染小麦的两个新的类毒素过敏原蛋白(venom allergenlike proteins,VAP)的功能。  相似文献   

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<正>近期,中国科学院微生物研究所钱韦研究组在PLo S Pathogens上在线发表了一项成果,该研究发现一种细菌控制生活方式转变的生物化学新机制。绝大多数动、植物病原细菌是所谓条件型致病菌。这类病原在正常生存时对寄主无害甚至有益。但是,当它们侵入到寄主体内,或进入到非正常生活的寄主组织中,细菌可能因生境发生剧烈变化(比如受到免疫系统的攻击)而表达毒力因子,转而用毒性生活来保护自己。例如,共生于人类皮肤表面的金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、链球菌等  相似文献   

19.
正自然界存在非常多的微生物,但对于特定的寄主而言,只有极少量的微生物进化成为致病菌并对寄主进行侵染。揭示这些病原微生物侵染植物的机制对于在生产上防控这些微生物具有重要意义。近日,中国科学院生物互作卓越中心研究员刘俊团队发现了丁香假单胞菌和稻瘟菌侵染植物的新机制,并解析其作用途径。病菌在侵染的过程中会激发植物  相似文献   

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<正>植物的生长会受到各种外界生物的侵染,作为危害作物的第二大病害——植物病毒一旦感染农作物,其品质和产量都会受到极大影响,严重的还会导致颗粒无收。不起眼的昆虫往往是病毒病害在农作物产地暴发流行的罪魁祸首,目前所已知的病毒中,超过75%都是依赖昆虫进行传播。昆虫在发病的农作物上取食汁液时病毒就被携带进昆虫体内,随后被媒介昆虫大面积传播。因此,为控制并降低病毒病害的  相似文献   

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