我们已经更新我们的隐私政策使它更加清晰我们如何使用您的个人资料。

我们使用cookie来提供更好的体验。你可以阅读我们的饼干的政策在这里。

广告

发现全基因组反应限制作物生长

发现全基因组反应限制作物生长图像内容块
信贷:Pixabay

想要一个免费的PDF版本的这个新闻吗?

完成下面的表格,我们将电子邮件您的PDF版本“发现全基因组限制作物生长的反应”

听与
喋喋不休地说
0:00
注册免费听这篇文章
谢谢你!听这篇文章使用上面的球员。
阅读时间:

一组研究人员已经测试了每个基因组内基因如何rice-one crops-senses世界上最重要的主食,对水分和养分的组合。

一组研究人员已经测试了每个基因组内基因如何rice-one crops-senses世界上最重要的主食,对水分和养分的组合。其研究结果发表在《华尔街日报》自然通讯,可能指向方法工程师作物在世界各地的土壤,目前太干或缺乏维持作物生长所需的营养。

“营养剂量的变化对基因表达和植物生长产生明显影响,”解释了约瑟夫·斯威夫特博士候选人在纽约大学生物学系和该研究的主要作者。“一个突出的问题是生物反应绝对营养量的变化与它的浓度在水中。这个问题尤其相关的植物,如土壤干燥可以改变养分浓度没有改变其绝对数量。”

自植物从土壤中吸收的营养物质总是在水中溶解,先前的研究不能确定生物意义上的养分总量可用,或者相反,其相对溶解在水中。

在自然通信的研究中,科学家们在纽约大学基因组学和系统生物学中心的工作,解决这个问题通过公开稻秧实验矩阵不同氮和水的条件下,可以分析出不同的水,也影响关键植物nutrient-have水稻生长。通过计算分析的反应超过50000个基因在水稻基因组中发现,研究小组发现,一些植物基因控制,以应对大量的氮或单独水,其他人特别回应他们的组合。

研究人员然后想调查是否这些发现,获得在实验室培养的水稻幼苗,影响水稻生产在实际农业设置。这样做,团队去菲律宾和与国际水稻研究所的研究人员合作进行水稻田间试验在两个生长季节。,他们发现基因同时应对两种氮和水与粮食生产的水稻作物的数量。

“这些基因可能协助开发作物,不仅需要更少的营养生长,但是更少的水,也“观察Gloria Coruzzi,纽约大学教授中心的基因组学和系统生物学和论文的资深作者。“这可能会导致许多边际土壤允许的世界,这些太干或营养不良对作物生产更农业的可行性。此外,它尤其关键开发作物生产粮食产量在面对全球变暖和气候变化。”

这篇文章被转载材料所提供的纽约大学。注:材料可能是长度和内容的编辑。为进一步的信息,请联系引用源。

参考:约瑟夫·斯威夫特,马克Adame阿米莉亚亨利和格洛丽亚·m·丹尼尔·Tranchina Coruzzi》2019。水影响营养剂反应全基因组影响作物生产。自然通讯。DOI: https://doi.org/10.1038/s41467 - 019 - 09287 - 7。

广告
Baidu