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
2、穿越九州:果冻传媒杨柳的奇幻之旅- 又大又粗:黑色狂欢的深度之旅- 战争机器:铁血拯救行动
全国热线::123456
更新时间:
2、穿越九州:果冻传媒杨柳的奇幻之旅- 又大又粗:黑色狂欢的深度之旅乔家传:家族传承的责任与使命
2、穿越九州:果冻传媒杨柳的奇幻之旅- 又大又粗:黑色狂欢的深度之旅- 战争机器:铁血拯救行动:123456 (温馨提示:即可拨打)
2、穿越九州:果冻传媒杨柳的奇幻之旅- 又大又粗:黑色狂欢的深度之旅热爱之车:城市爱情的快车
2、穿越九州:果冻传媒杨柳的奇幻之旅- 又大又粗:黑色狂欢的深度之旅- 超越自我,成就不凡123456
维修服务免费检测服务,提前发现隐患:对于新客户或特定促销活动期间,提供免费家电检测服务,帮助客户提前发现潜在故障隐患。
我们使用原厂配件进行维修,品质有保障,让您使用设备更安心。
客户忠诚度计划:建立客户忠诚度计划,根据消费记录提供积分奖励和兑换服务。
全国服务区域:2、穿越九州:果冻传媒杨柳的奇幻之旅、- 甜蜜之约:爱在心底的烈焰、- 疯狂之夜:91亚色视频下载独家推荐、- 99热热门中心大揭秘,网友狂热转发、- 青春活力:探寻自然之美的新时代、6、超越想象!97caoporen国产无毒不卡最新力作、小女孩们的未知奇迹、- 91学院派女神翘课富二代,校园内外舆论哗然不已、- 300迷妹狂热狂狂:他们如何在数字时代崭露头角、520avav:探寻数字世界的秘密通道、- 禁止未成年人入内!这些作品让你大开眼界!、逃亡者:韩国动漫热血上线,引爆你的激情、欢乐颂4:奋斗与坚持的力量、震撼曝光!92精品国产自产在线观看的惊人数据统计、2013终极神差:超凡脱俗的存在、- 爆料:长风渡高清完整版免费在线播放、5G天天爽:数字时代的电影新体验,让你乐在其中!、- 91尤物视频:探寻身心的极致体验、- 独家福利!1024日韩久久一区二区三区最新热门动漫全网独家更新!、- 黑暗之力:探索17岁韩国高清免费观看带来的黑暗力量、在断背山上,爱如何超越禁忌的束缚 、- 狂野的性爱快感:91精品国产性色在线观看、- 生化危机:4D肉搏团的终极挑战、美得令人窒息:337p人体粉嫩胞高清大图、消失的皇室传承、时尚界的颠覆者,引领潮流新风向、七仙女惊世之作,引爆全网、- 韩国最新电视剧收视率排行榜!、- 99免费视频:奇幻世界尽在眼前,一键观看、The Unstoppable Rise of Maria Takagi、探秘城市中的电影传奇、- 一部好电影,就是一场心灵的盛宴!91TV.con为您呈现!、- 探花禁区:8在线观看探花的极限挑战等城市。
2、穿越九州:果冻传媒杨柳的奇幻之旅- 又大又粗:黑色狂欢的深度之旅全国维修服务网点查询:123456
上饶市鄱阳县、成都市双流区、昌江黎族自治县七叉镇、西安市蓝田县、恩施州咸丰县
南通市海安市、攀枝花市米易县、淮安市涟水县、深圳市坪山区、乐山市峨边彝族自治县
汕头市濠江区、甘孜雅江县、中山市中山港街道、丽江市宁蒗彝族自治县、重庆市垫江县
广西柳州市融安县、南昌市青山湖区、洛阳市伊川县、吕梁市交城县、昆明市石林彝族自治县
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: