《我国科学家破解复粒稻“三粒一簇”之谜》

  • 来源专题:生物育种
  • 编译者: 季雪婧
  • 发布时间:2024-03-13
  •     本报北京3月9日电(记者杨舒)复粒稻是一种独特的水稻种质资源,与普通水稻穗子上种子粒粒分明不同,它结出的种子可以三粒长在一簇上,因此又被称为“三粒奇”,但这“三粒一簇”特性的机制一直未被破解。近日,中国农业科学院作物科学研究所童红宁团队联合福建省农业科学院水稻研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所,从基因层面揭示了复粒稻“三粒一簇”的遗传机制,为培育高产水稻新品种提供了理论基础和新途径。相关研究成果于北京时间3月8日发表在国际期刊《科学》上。中国农科院作物科学研究所研究员童红宁介绍,水稻是我国主要粮食作物,也是全球超过一半人口的主粮,随着全球人口的增长和人均耕地面积的不断减少,提高水稻单产对保障全球粮食安全具有重要意义。单产的突破很大程度上依赖于水稻种质资源中重大基因的发掘利用。其中,提高每亩水稻的穗数、穗粒数和粒重是关键。因此,自20世纪30年代起,国际遗传学界就开始关注复粒稻“三粒一簇”现象,但始终未能从基因层面根本破解其机理。童红宁团队长期从事植物激素调节水稻生长发育的研究,在此项研究中,该团队通过创制大量复粒稻的衍生突变体,最终发现并克隆了控制复粒稻“三粒一簇”现象的关键基因BRD3。该基因编码的蛋白质可以降解一种被称为“油菜素甾醇”的激素。实验证明,正是在BRD3的作用下,“油菜素甾醇”这种激素的含量降低,导致复粒稻稻穗的二级枝梗增多,使得“三粒一簇”现象出现。通过进一步研究,团队明确了“油菜素甾醇”的作用机理,并发现复粒稻中由于激素被精准调控,穗粒数得以增加,但没有其他常见的激素负面影响,如粒重就不受影响。中国科学院院士李家洋评价,一般来说,水稻穗粒数越多,粒重就越小,二者常常呈负相关,此项研究成果在一定程度上破解了两者之间的负相关平衡关系,是一种极有潜力的分子设计育种策略。
  • 原文来源:https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518796.shtm
相关报告
  • 《科学家离揭示物质之谜更近了一步》

    • 来源专题:重大科技基础设施领域知识集成服务平台
    • 编译者:魏韧
    • 发布时间:2020-09-14
    • 得益于萨塞克斯大学科学技术设施委员会卢瑟福·阿普尔顿实验室开发的技术,科学家可以更精确地测量中子的基本粒子性质。这项研究调查了为什么宇宙大爆炸中产生的所有反物质并不只是抵消了物质。 研究团队由英国科技基础设施理事会(STFC)卢瑟福·阿普尔顿实验室、瑞士的保罗谢尔研究所和其他机构的研究人员构成,研究中子是否像“电子罗盘”一样起作用。中子的形状是不对称的,一端为正,另一端为负,这就是研究小组一直在寻找的“电偶极矩”。 关于为何宇宙中存在物质的科学理论也预测中子或多或少地具有“电子罗盘”的性质。对其进行测量可以帮助科学家揭示物质为何存在。研究发现中子的电偶极矩远小于各种理论预测的值,因此必须对理论进行修改或寻找新理论。事实上,文献指出电偶极矩测量(作为一个集合)推翻了很多理论,可能超过了物理学史上的其他任何实验。 研究团队为这项实验的敏感度设定了新的国际标准。在中子中寻找一端为正、另一端为负、体积非常小的东西。如果不对称性可以扩大到足球大小,那么按相同数量放大的足球将填充可见的宇宙,就能够开展详细地测量。 该实验是20年前由萨塞克斯大学和卢瑟福·阿普尔顿实验室的研究人员设计的仪器的升级版,从1999年至今,它一直保持着全球敏感度记录。卢瑟福·阿普尔顿实验室科学家开发的设备、技术和专业知识为推动开展这一重要参数相关工作做出了贡献。 最新结果支持并强化了前期成果:制定了新的国际标准。电偶极矩仍然太小,无法用已使用过的仪器进行测量,因此不太可能解释存在的物质。保罗谢尔研究所已在构建下一个更精确的测量实验,预计在2021年启动。
  • 《我国科学家巧用“可乐”破解锂电能量焦虑》

    • 来源专题:能源情报网监测服务平台
    • 编译者:郭楷模
    • 发布时间:2024-06-06
    • 上海交通大学讲席教授黄富强团队、清华大学助理教授董岩皓团队将三元电池材料浸入可乐中,发现二氧化碳气泡会定向包裹三元电池材料颗粒,形成部分锂离子空位,将地球储量丰富的钙离子填充进空位后生成的表面钝化层可大幅提升正极材料的稳定性,缓解锂离子电池能量焦虑。该成果近期发表于国际学术期刊《先进材料》。 黄富强介绍,在可乐中插入一根纸吸管,饮料中的气泡会加剧产生、甚至溢出。这是因为粗糙的纸吸管表面为可乐中的二氧化碳提供了丰富的成核位点,在微观结构中形成了连续的二氧化碳膜。 利用该原理,团队用三元电池材料取代纸吸管,其粗糙表面也会为二氧化碳气泡提供丰富的成核位点,促进二氧化碳气泡与三元电池材料的化学反应,从而生成表面高度均匀的“碳酸锂基底层”并留下一些锂离子空位,研究人员将这一过程称为“气泡靶向封装”。 团队研究发现,“碳酸锂基底层”还是室温下掺杂各种金属离子的优良基底。以地球储量丰富的钙为例,将钙离子掺杂进“碳酸锂基底层”,部分锂离子空位会被填充形成具有极高弹性的含钙离子的碳酸锂“表面钝化层”。“表面钝化层”不仅有助于抵抗三元正极界面间的副反应,抑制氧气的析出,减少材料相变,提升正极材料的稳定性,还能作为“缓冲器”,缓解电池材料外表面与内部晶界的应力,系统提升电池能量密度。 团队引入“堆积因子”计算模型,用于指导弹性“表面钝化层”的构建。“堆积因子”简单讲,就是材料的实际体积除以所占空间体积。堆积因子的数值越低,意味着材料晶体结构的堆积越松散,表面钝化层的弹性越高。计算结果证实,钙、铝、锶、稀土离子都是堆积因子较低、能构建出理想的超高弹性表面钝化层的优异掺杂离子。 电池测试表明,三元锂电在1C倍率、100次循环后,容量保持率高达91.2%;当电压进一步提升至4.8V时,三元锂电正极材料可拥有918Wh/kg的超高能量密度和100次循环后89.5%的优异容量保持率,优于市场主流高镍/超高镍正极材料。将“气泡靶向封装+表面钝化”界面改性技术进一步推广,研究团队发现,不仅三元锂电正极材料可以适用于该界面改性技术,钴酸锂、富锂锰等具有超高能量密度潜力的层状正极锂电材料均可适用。