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DAP-seq技術(shù)揭示花生中AhTWRKY24和AhTWRKY106轉(zhuǎn)錄因子下游調(diào)控基因2023/11/3
2023年6月4日,青島農(nóng)業(yè)大學(xué)草業(yè)學(xué)院宋輝教授課題組的研究成果,發(fā)表在OilCropScience期刊上,文章題目為IdentificationofthetargetgenesofAhTWRKY24...
DAP-seq助力揭示YABBY11轉(zhuǎn)錄因子調(diào)控楊樹葉形自然變異的分子機制2023/10/30
2023年3月,北京林業(yè)大學(xué)生物學(xué)院宋躍朋教授課題組的研究成果發(fā)表在了PlantPhysiology期刊上(影響因子7.4),文章題目為“Enhancedgenome-wideassociationr...
植物轉(zhuǎn)錄因子研究策略及方法2023/10/11
植物轉(zhuǎn)錄因子研究轉(zhuǎn)錄因子(TF)是一類具有特殊結(jié)構(gòu)的蛋白質(zhì),也稱為反式作用因子。通過與靶基因啟動子區(qū)域的順式作用元件特異性結(jié)合,行使調(diào)控基因表達的功能。典型的轉(zhuǎn)錄因子一般具有4個功能結(jié)構(gòu)域:DNA結(jié)合...
New Phytologist:DAP-seq技術(shù)在陸地棉體細胞胚胎發(fā)生調(diào)控機制研究中的應(yīng)用2023/8/8
體細胞胚胎發(fā)生(Somaticembryogenesis,SE)可以不經(jīng)過配子融合,由體細胞分化發(fā)育成整個植株。SE是一個多因素的發(fā)育過程,也是研究細胞全能性的理想模型。目前,SE在多個領(lǐng)域得到了應(yīng)用...
siPOOLs常見問題解答(FAQ)2023/8/7
1.siPOOLs如何提高基因敲低的特異性和效率?siPOOL是一款包含30條siRNAs的、高復(fù)雜度的混池,通過降低每條siRNA的實驗相關(guān)性以稀釋其脫靶效應(yīng)。專有的siPOOL設(shè)計算法,可確保較高...
siPOOL文庫,使您獲得值得信賴的RNAi篩選結(jié)果2023/8/7
siPOOL文庫:改進和節(jié)省您的RNAi篩選實驗siPOOL文庫中的每個基因均被混池化的30條siRNA靶向為什么要做RNA干擾(RNAi)?RNA干擾(RNAi)是一種廣泛用于研究基因功能的基因沉默...
DAP-seq技術(shù)應(yīng)用于蘋果抗旱性和滲透脅迫耐受性調(diào)控機制研究2023/7/14
蘋果是一種重要的落葉果樹,廣泛種植在半干旱和干旱地區(qū)。干旱脅迫會嚴重影響蘋果的生長、品質(zhì)和產(chǎn)量。WRKY轉(zhuǎn)錄因子在植物非生物脅迫響應(yīng)中起關(guān)鍵作用。然而,蘋果中WRKY轉(zhuǎn)錄因子響應(yīng)干旱和滲透脅迫的分子機...
DAP-seq在毛白楊PtoWRKY68等位基因調(diào)控干旱脅迫響應(yīng)機制中的應(yīng)用2023/7/6
干旱脅迫限制了樹木的生長,并影響其地域性分布。為了應(yīng)對干旱脅迫,植物進化出了一系列的生理生化反應(yīng)機制,以保護植物細胞免受損害。因此,研究干旱脅迫下樹木生理和光合作用變化的分子機制,將有助于培育耐旱性樹...
DAP-seq技術(shù)在ZmEREB57調(diào)控OPDA合成提高玉米耐鹽性研究中的應(yīng)用2023/6/30
茉莉酸類化合物(JAs)是植物中普遍存在的一類植物激素,在非生物脅迫響應(yīng)中發(fā)揮重要作用。12-氧-植物二烯酸(OPDA)可通過α-亞麻酸(ALA)代謝途徑合成JA,是一種重要的JA前體分子。APETA...
DAP-seq在PuCRZ1調(diào)控豬苓菌絲生長及滲透脅迫耐受機制研究中的應(yīng)用2023/6/16
豬苓(Polyporusumbellatus)是一種可食用的蘑菇,也是我國常用的菌類藥材之一,至今已有2000多年的藥用歷史,在《神農(nóng)本草經(jīng)》、《本草綱目》、《本草求真》等典籍中均有記載。豬苓具有利尿...
DAP-seq技術(shù)在葡萄VvMADS28參與胚珠發(fā)育的調(diào)控機制研究中的應(yīng)用2023/4/28
葡萄是一種營養(yǎng)豐富、美味可口的水果,深受世界各地消費者的喜愛。近年來,無籽葡萄也越來越受大家的歡迎,因此,無籽葡萄品種的培育成為一個重要的育種目標,而了解葡萄種子發(fā)育的分子遺傳調(diào)控機制對于無籽栽培品種...
DAP-seq技術(shù)在硝酸鹽誘導(dǎo)百脈根根瘤衰老新機制研究中的應(yīng)用2023/4/10
豆科植物通過與根瘤菌共生,形成能夠固氮的根瘤。硝酸鹽能夠影響根瘤共生的過程,適宜濃度的硝酸鹽促進結(jié)瘤固氮,而高濃度的硝酸鹽抑制菌根共生,并且會促進根瘤衰老。NLP(NIN-LikeProtein)轉(zhuǎn)錄...
酸棗全基因組復(fù)制在調(diào)節(jié)木質(zhì)部導(dǎo)管分化和耐旱性作用機制方面的研究2023/3/31
全基因組復(fù)制對生物體的影響是多方面的。全基因組加倍后,基因劑量效應(yīng)、修飾的互作調(diào)控、快速遺傳和表觀遺傳的修飾和變化,都會對基因組產(chǎn)生強烈影響,進而影響基因表達,最終導(dǎo)致形態(tài)、生理和適應(yīng)性等性狀方面的差...
中棉所李付廣團隊揭示油菜素內(nèi)酯(BR)調(diào)控棉花纖維伸長新機制2023/3/13
棉花是重要的天然纖維作物,棉纖維細胞是植物中最長的單細胞之一,為研究細胞伸長提供了理想的模型。油菜素內(nèi)酯(BR)在調(diào)節(jié)纖維伸長方面發(fā)揮重要作用,并且BR在棉花生產(chǎn)中已廣泛應(yīng)用。超長鏈脂肪酸(VLCFA...
scRNA-seq和DAP-seq聯(lián)合應(yīng)用揭示比克氏棉色素腺的形態(tài)建成2023/2/24
色素腺體是棉屬及其近緣植物所*的防御結(jié)構(gòu),其內(nèi)含物棉酚能夠提高棉花對病蟲害的抗性。但是,由于色素腺及棉籽酚的存在,限制了棉籽的綜合利用。理想的棉花是種子無腺體和植株有腺體,這一特性只在澳大利亞的野生棉...

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