植物ATAC-seq怎么做?— 非生物胁迫篇
ATAC-seq(Assay for Transposase-Accessible Chromatin Sequencing,转座酶染色质可及性测序),可绘制全基因组范围内染色质可及性图谱,该技术可以识别基因调控区域(如启动子、增强子等),从染色质开放性维度揭
ATAC-seq(Assay for Transposase-Accessible Chromatin Sequencing,转座酶染色质可及性测序),可绘制全基因组范围内染色质可及性图谱,该技术可以识别基因调控区域(如启动子、增强子等),从染色质开放性维度揭
土壤盐渍化直接影响作物产量和品质,是全球农业面临的重要挑战之一。虽然植物进化出维持离子平衡和渗透稳态等一系列适应性机制。然而,盐胁迫响应基因转录的动态调控机制尚不清楚。中介体复合物(Mediator complex)是重要的转录共调节因子,起着连接转录因子与R
communications 河南大学 盐胁迫 植物盐胁迫 2025-03-28 22:39 5
氮素是植物生长发育所必需的重要营养元素,如何提高作物的氮素利用效率一直是植物营养学研究的热点。豆科植物通过与根瘤菌的共生固氮作用,形成了自然界中最重要的生物固氮体系之一。在根瘤菌固氮酶的催化下,豆科植物能够将空气中的氮气转化为可被植物吸收利用的氨。因此,提升豆
全球气候变化背景下,土壤盐碱化问题日益严重,预计到2050年,全球50%的可耕地将被盐碱化覆盖,对全球粮食安全构成了重大威胁。高盐环境导致作物生长受阻、发育迟缓及产量显著降低,高水平的Na+和Cl-会竞争性地抑制钾、钙和镁离子的吸收,导致营养缺乏。因此寻求有效
北京时间2024年11月30日,国际学术期刊Science Advances杂志在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心赵春钊研究组和丹麦哥本哈根大学植物中心Staffan Persson研究组共同完成的题为“FERONIA adjusts CC1 pho