24小时故障咨询电话
点击右边热线,在线解答故障全国热线::123456
嗯好舒服- 奇异视角:另类视频区666666p的奇异视界
全国热线::123456
更新时间:
嗯好舒服- 罗志祥小猪视频:挑战你对视频的传统观念
嗯好舒服- 奇异视角:另类视频区666666p的奇异视界:123456 (温馨提示:即可拨打)
嗯好舒服禁忌之恋:叔嫂间的禁忌爱恨
嗯好舒服李兆基:商界传奇的惊心动魄〔2〕123456
我们的售后服务团队将定期回访,了解您的使用情况,提供后续支持。
推出售后服务积分商城,客户可使用积分兑换各种实用礼品。
维修过程中,我们将对设备进行全面的硬件和软件检测,确保无遗漏问题。
全国服务区域:- 未来能源革命:太阳能风能取代石油?、- 艺术的灵魂:欧美爵士音乐的情感表达、- 孕神的秘密:揭开孕育之力的神秘面纱、- 真相大白!WindowsChannel国产App内幕揭秘、- 数字奇迹:探秘4438全国最大在线视频的数字化奇迹、- 热血欧美:激情之夜、- 御姐的虐恋禁忌征服之路、GAY飞机上的腹肌男男大包内幕大曝光、- The Unpredictable Nature of a Japanese Teacher、- 4399在线观看,1080画质的电影让你身临其境、- 突破次元壁:手机看片5103的震撼力量、诱惑无限:A级1080p情欲片在线观看、- TTG优惠券:折扣的宇宙奥秘、11、日本强行tube:探索日本传统戏剧的艺术之美、- 无法抗拒的诱惑!afreshporn让你沉溺其中无法自拔、- 异国异乡的美国女孩:独自面对的挑战与困惑、- 死亡之美:BDSM酷刑下美女的残忍命运揭秘、- 独特的性感:日本熟女的成熟魅力、- 禁忌之情:A片A毛视频高清版完整版、- 狂野之歌:BBWAVES的音乐如何释放你内心的野性、- 欧美Viboss:高清画质,带你探索未知的世界、- 惊心动魄!OH!必胜奉顺英第16集剧情大揭秘!、- 未来科技:揭秘港澳台最前沿的科技创新、- Jiozz: The Key to Unlocking Infinite Possibilities、30. 命运的纷争:借命而生的命运之争、- 奇幻之旅:奇幻冒险电影,探索未知世界、- AI换脸女星:颠覆传统审美标准,展现新风采、- 激情PK!QQ视频,挑战你的极限!、- 未来能源革命:太阳能风能取代石油?、- 未来能源革命:太阳能风能取代石油?、- 未来能源革命:太阳能风能取代石油?、8、绝密!a级毛片免费视频久久为中心的禁忌剧情、热血激情!少年斗志的震撼上线等城市。
异国风情:老外黑人一级毛片火爆上线:123456
曲靖市陆良县、徐州市新沂市、杭州市临安区、朝阳市朝阳县、遂宁市蓬溪县、武威市天祝藏族自治县、中山市东凤镇、广西钦州市灵山县
新余市分宜县、雅安市石棉县、内蒙古包头市石拐区、聊城市高唐县、汉中市洋县、咸阳市旬邑县、上海市奉贤区、汕头市潮南区、丽江市宁蒗彝族自治县、延安市安塞区
广西柳州市柳南区、蚌埠市蚌山区、泸州市泸县、遵义市赤水市、达州市宣汉县
齐齐哈尔市泰来县、聊城市阳谷县、文昌市蓬莱镇、鹰潭市月湖区、南阳市社旗县、邵阳市隆回县、自贡市自流井区、庆阳市宁县、本溪市桓仁满族自治县
中国科学家揭示水稻冷适应调控机制 实证“获得性遗传”理论
中新网北京5月23日电 (记者 孙自法)早在达尔文提出自然选择学说之前,进化论先驱拉马克就提出著名的“获得性遗传”理论,认为生物体能够随外界环境变化主动做出改变,并将获得的有利性状稳定遗传给后代,但由于缺乏直接的分子遗传学证据,这一理论长期存在争议。
针对物种环境适应性进化这一生命科学领域的重大科学问题,中国科学院遗传与发育生物学研究所(遗传发育所)曹晓风院士团队与合作伙伴最新完成的水稻冷适应调控机制研究,为该争议画上了句号。
首次分子水平证实跨代遗传
研究团队通过解析水稻北移种植过程中的耐寒适应性演化规律,首次在分子水平证实环境诱导的表观遗传变异可介导适应性性状的跨代遗传,为“获得性遗传”理论提供了直接证据。
北京时间5月22日夜间,其相关成果论文在国际知名学术期刊《细胞》(Cell)上线发表。审稿专家评价称,该研究超越了传统达尔文进化理论框架,为理解适应性进化提供了新范式。
同时,该研究还创建“逆境驯化-表观变异鉴定-精准编辑”的作物定向抗逆育种新思路,将为应对全球气候变化下的农业生产挑战提供创新性解决方案。
研究团队开展水稻冷胁迫前的分蘖筛选。中国科学院遗传发育所 供图
研究团队介绍说,本项研究创新建立多代连续冷胁迫筛选体系,针对水稻对低温最敏感的减数分裂期进行冷胁迫处理。经过三代定向选择,成功获得耐寒性显著提升且遗传稳定的水稻株系。该获得性性状呈现显性遗传特征,且能在撤除低温胁迫后的常温条件下至少稳定遗传五代。
揭示表观遗传调控分子机制
通过多组学分析,研究团队发现阿拉伯半乳糖蛋白基因ACT1启动子区的甲基化缺失是关键变异位点,该变异使ACT1表达不再受低温抑制。通过DNA甲基化编辑系统对ACT1启动子甲基化状态进行靶向修饰,本项研究成功实现耐冷性的定向调控,确证了表观遗传变异的因果性。
分子机制研究表明,低温胁迫通过抑制DNA甲基转移酶MET1b的表达,导致ACT1启动子区甲基化维持受阻,形成低甲基化表观等位型。进一步研究发现,ACT1启动子的甲基化变异区域存在转录因子Dof1的结合位点,其结合对DNA甲基化敏感。Dof1为一个受冷诱导表达的激活型转录因子,敲除后显著降低孕穗期的耐冷能力。
研究团队开展水稻冷胁迫后的表型调查。中国科学院遗传发育所 供图
这些研究揭示了完整的冷适应调控通路:低温胁迫下调甲基转移酶MET1b的表达,引发ACT1启动子DNA甲基化丢失,促进Dof1的结合,从而激活ACT1表达,赋予水稻耐冷性。
发现水稻冷适应驯化位点
研究团队指出,自然变异分析发现,ACT1基因序列高度保守,但其DNA甲基化状态呈现多态性,且显著关联水稻的耐冷性。
本项研究对来自中国3个主要稻区的131份农家种的DNA甲基化分析表明,低纬度热带和亚热带气候的华南和华中稻区88%以上的农家种含高甲基化ACT1,而高纬度冷凉气候的东北稻区则显著富集低甲基化ACT1。这种“南高北低”的DNA甲基化梯度分布,暗示ACT1表观变异为水稻北迁冷适应中关键驯化位点。
本项研究成果相关示意图。中国科学院遗传发育所 供图
曹晓风院士总结表示,这项研究系统阐明冷胁迫诱导的DNA甲基化变异在水稻适应高纬度低温环境中的关键作用,并揭示表观遗传调控在物种快速环境适应中的分子机制,从而为拉马克获得性遗传理论提供了分子层面上的直接证据。(完)
【编辑:梁异】
相关推荐: