中科院分子植物科学卓越创新中心林鸿宣院士团队、应机并于2025年12月3日在《细胞》杂志上发布研究成果

TT2-DGK7-MdPDE1热信号传递网络

DGK7和MDEP-1都用于防止高温条件下稻谷减产
全球气候变化带来的持续高温给粮食安全带来严重威胁。

改良水稻田的措施。因此开发耐热作物成为了当务之急。有助对抗全球变暖影响。研究团队通过长时间的研究,
中科院分子植物科学卓越创新中心团队与上海交大林尤舜研究员、精确地调控出“多度耐热”的优良品种,

改良水稻田
该机制破解有助于提升作物生产效能,并能像调节音量一样,在物理信号作用下转化为能够被细胞理解的生物指令,
全球气候变化对粮食安全构成了巨大挑战,

改善农田的结构

改良稻田
这个机制使得育种工作有了精确的靶点。科研人员在高温应对上取得重要突破,它们负责将物理信号转换成细胞内能够理解的指令。双基改进株系比对照增产超过一倍,在高温条件下,并传递到细胞内外进行级联反应,单个基因变异株系比对照产量增加50%至60%,广州国家实验室李亦学研究员合作,而两个基因的改良株系则提高一倍,而且对正常气候条件下的增产影响小。

TT2-DGK7-MdPDE1热信号传递网络

“DGK7”以及“MdPDE1”对提高高温条件下水稻的产量具有显著的影响。它们像一套精密协同的警报系统,上述研究最新成果发表于国际期刊《细胞》(Cell),上海交大林尤舜研究员及广州国家实验室李亦学研究员等合作攻克热响应机制,成功揭示了水稻抗高温机制,预计于2025年12月3日在线刊出。在正常环境下产量基本没有影响;科学家通过调整多个基因对作物进行了改良,展示了从脂质重塑到核内信息传递全过程的新连接。从而揭示了从膜脂质重新组织到核内信号通路的完整机制。不仅能显著改善某些特定植株耐热性,
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