干旱不止减产,更偷走营养:Cell论文发现缺水让作物“缺铁”,威胁数十亿人健康
这项研究揭示了一个常被忽视的气候变化影响维度:干旱不仅通过减产威胁粮食安全,更通过降低作物可食用部位的铁含量加剧“隐性饥饿”,直接影响数十亿以植物性食物为主的人群。
2026-06-17
Science:植物免疫受体“伪装”成病原体攻击目标,巧借分子模拟,一次改造对抗两种作物大敌
这项研究,通过结构生物学和蛋白质工程,首次揭示了植物 NLR 免疫受体 MLA3 通过分子模拟效应物靶标而获得新识别能力的进化机制。
2026-06-19
Nat Genet:从新石器时代到基因组时代:王晓武/武剑厘清芸薹属作物驯化与异源四倍体起源之谜
该研究通过对21个芸薹基因组组装体中的所有同线性区域进行泛区块(pan-blocks)界定,并分析涵盖上述三个物种的3,330份种质资源,重建了芸薹属A基因组的进化轨迹。
2026-06-14
Nature Biotechnology:植物免疫的“换芯”手术——跨越物种界限,打造广谱抗病的超级作物
研究团队通过一种堪称“换芯手术”的蛋白质工程策略,成功地将一个普通植物的免疫受体改造成了能在多种作物中高效工作的“超级哨兵”.
2025-10-20
北京大学最新Cell论文:白洋团队构建全球首个作物根际“细菌+病毒”基因组数据库
该研究结合多种作物的根际可培养细菌基因组与宏基因组数据,构建了作物根际细菌基因组数据库(CRBC)和作物根际病毒基因组数据库(CRVC),显著扩展了公开可用的作物根际细菌基因组数量约 3 倍,鉴定的病
2025-03-15
Cell综述展望:王二涛团队提出“共生基因组育种”新概念,利用微生物培育“气候智能型作物”,以应对粮食危机、环境污染和气候变化
通过精准调控植物微生物群落,培育“气候智能型作物”(climate-smart crops),在提高作物产量的同时,减少对环境的负面影响,从而推动农业可持续发展。
2025-03-23
Cell:陈晓亚/高彩霞团队成功设计出产辅酶Q10作物,为人类提供更多的膳食营养来源
该研究通过系统的进化分析和基因编辑技术,揭示了植物中 CoQ 形式的进化历史,并成功改造了水稻和小麦的 Coq1 基因,使其能够合成 CoQ10,从而为人类提供更多的膳食营养来源。
2025-02-14
Cell:于菲菲/谢旗/李家洋团队发现作物抵抗寄生的关键基因,为提高粮食安全带来新思路
这项研究为禾本科作物中独脚金内酯向根际的转运输出的遗传基础提供了新见解,并进一步证明了这可能是在作物育种中平衡抗独脚金寄生能力与提升作物产量的潜在有效靶点。
2025-02-14
J Adv Res:GmBSK1和GmBES1.5在赋予耐热性方面都起着至关重要的作用,强调了培育耐热大豆作物的潜在策略
本研究通过BR和热胁迫诱导大豆GmBSK1基因,GmBSK1过表达通过激活活性氧清除系统增强大豆耐热性。
2024-09-29