《蓝叶子帮助植物从阳光中获取更多能量》

  • 来源专题:转基因生物新品种培育
  • 编译者: dingqian
  • 发布时间:2016-10-27
  • 日前,《自然-植物》在线发表的一篇论文显示,一种喜阴植物——孔雀秋海棠(Begonia pavonina)通过自己蓝晕色叶子,利用量子力学原理增强光合作用,从而适应了极度弱光的环境条件。

    叶绿体收集阳光并将其转化为植物的化学能,光照一开始被类囊体吸收,类囊体叠在一起形成不同大小的基粒。在马来西亚茂密热带雨林中发现的孔雀秋海棠,表层具有不同寻常的叶绿体——虹光质体。

    英国布里斯托大学Heather Whitney团队使用光镜和电镜研究孔雀秋海棠的虹光质体,发现它们的内部结构与传统叶绿体不同:它非常规则。虹光质体包含规则分布的3~4个类囊体形成的基粒,这些基粒像一个光学晶体,强烈反射430~560纳米波长的光,导致叶子呈蓝晕色。在马来西亚雨林中,能够抵达植物叶子的少量光主要是光谱中的红绿光谱的末端。

    研究人员表示,虹光质体将这些特定波段集中到植物的光合器官上,使植物的光合作用效率提高5%~10%。

  • 原文来源:http://www.sciencemag.org/news/2016/10/blue-leaves-help-plants-get-extra-energy-sun
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    • 来源专题:生物科技领域知识集成服务
    • 编译者:陈方
    • 发布时间:2020-09-10
    • 2018年7月11日,《自然-通讯》期刊发表了中国科学院昆明植物研究所吴建强研究组研究成果,他们以南方菟丝子(Cuscuta australis)为对象,通过全基因组和转录组测序,获得了首个寄生植物高质量参考基因组。研究组通过比较基因组学、分子进化等分析获得了大量信息,为了解寄生植物的演化、寄生植物与寄主间的互作提供了重要基础。 寄生植物是一类通过寄生在自养植物上获取能量和营养的植物。寄生植物独特的起源、演化和特殊生理生态长期以来吸引着研究者的目光。旋花科茎寄生植物菟丝子寄生行为在实验室中方便控制和观察,近年来已成为许多探索寄生植物生理生态和进化生物学的重要研究对象。 吴建强研究组利用纯三代测序技术获取了高质量南方菟丝子参考基因组,结合基因系统发育分析与共线性分析,发现菟丝子属与番薯属植物的共同祖先在约750万年前分化前经历了一次全基因组三倍化加倍事件,之后菟丝子经历了快速进化以及大规模的基因丢失。经过系统分析后,研究人员发现自养植物中保守的基因约11.7%在菟丝子基因组中发生了丢失。丢失基因大部分与光合作用、根和叶的功能与发育、植物抵御逆境与胁迫和基因的转录调控等相关。非常有趣的是菟丝子基因组中还丢失诸如FLC、 FRI、SVP、AGL17和CO等重要的开花决定基因。这些在自养植物中非常重要的基因在菟丝子中的丢失很可能和它根和叶片的退化相关。菟丝子的寄生习性离不开其特有器官吸器的演化。研究者发现约三分之一的吸器高表达基因与自养植物根的高表达基因相同。结合转录组数据、基因选择压力分析和基因家族扩张分析,该研究找到了一系列可能与吸器功能和发育相关的基因。其中大量基因功能集中在营养获取和细胞壁分解中,包括果胶酯酶、丝氨酸羧肽酶和各种转运蛋白,此外另有大量无法注释功能的新基因有待进一步的研究。 陈云伟 摘编自http://www.cas.cn/syky/201807/t20180711_4657915.shtml 原文标题:昆明植物所在寄生植物南方菟丝子基因组学研究中取得进展
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    • 来源专题:生物安全知识资源中心—领域情报网
    • 编译者:hujm
    • 发布时间:2021-12-14
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