Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tin nổi bật
Thành tích

Huân chương Ðộc lập

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Huân chương Lao động

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Giải thưởng Nhà nước

- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)

Giải thưởng VIFOTEC

- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)

- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)

- Giống Sắn KM 140 (2010)

Trung tâm
Liên kết website
lịch việt
Thư viện ảnh
Video
Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam Cà chua bi

Thống kê truy cập
 Đang trực tuyến :  19
 Số lượt truy cập :  33245587
Cây Cải bắp bị stress phát ra những tín hiệu phòng thủ mang tính di truyền tương tự như trên người
Thứ tư, 19-10-2016 | 08:25:55

Thực vật bị stress và truyền đi những tín hiệu phòng thủ tương tự như cách xảy ra trên người, được phát hiện bởi các nhà khoa học tại trường Đại học Queensland.

 

Nghiên cứu quốc tế trên lĩnh vực Khoa học và Khoa học Tín hiệu, đã tìm thấy rằng thực vật đã thích ứng theo bộ máy di truyền mà con người sử dụng để quan sát và nhận biết môi trường để từ đó tránh khỏi các mối đe dọa.

 

Giáo sư Jimmy Botella, chuyên gia Công nghệ Sinh học Thực vật tại Phòng thí nghiệm Kỹ Thuật Di Truyền Thực Vật, Khoa Học Nông Nghiệp và Thực Phẩm, Đại học Queensland, cùng Đại học Bắc Carolina tiến hành nghiên cứu G-protein trên cây thale cress thuộc họ cải, bao gồm cây cải bắp.

 

"Thực vật đã thích ứng như bộ máy mà con người sử dụng để tự vệ, để chống lại các mầm bệnh và stress nước", giáo sư Botella nhận xét.

 

"Ở người, G-protein giúp con người cảm nhận ánh sáng, hương vị, mùi, và những protein này liên quan đến việc kiểm soát hành vi và trạng thái thông qua các chất như: adrenalin, histamine, dopamine và serotonin.

 

"G-protein hiện diện ở hầu hết trong tất cả các sinh vật sống và khoảng một nửa trong số các loại thuốc dùng trên người đạt được hiệu quả nhờ thông qua các thể nhận G-protein-couple" ông nói.

 

Phòng thí nghiệm của giáo sư Botella trước đây đã phát hiện ra vai trò quan trọng mà G-protein đóng vai trò trong việc nâng cao năng suất cây trồng như cây lúa và đang nghiên cứu trên các đối tượng cây ngũ cốc khác để giúp giải quyết vấn đề an ninh lương thực thế giới.

 

"Phòng thí nghiệm của chúng tôi trước đó cũng đã phát hiện ra rằng thực vật có chứa đa dạng những loại G-protein này nhiều hơn so với trên người", ông nhận xét.

 

"Trong bài báo này, chúng tôi cung cấp phần quá trình “lịch sử”; chúng đã liên quan như thế nào và những gì chúng ta nghĩ là nguyên nhân chính cho sự tiến hóa đó. Chúng tôi cho rằng G-protein thực vật đã bắt kịp được đặc tính của G-protein trên người về khía cạnh tiến hóa".

 

Ông ta cho biết các thành viên "cổ hữu" của bộ máy G-protein trong thực vật vẫn giữ lại vai trò của chúng trong sự phát triển (giống như trên người) trong khi các thành viên mới của họ G-protein chuyên về phản ứng với những stress môi trường.

 

"Điều này phản ánh sự khác biệt chính giữa hầu hết các loài động vật và thực vật - trong khi các loài động vật có thể tránh những tình huống gây stress bằng cách di chuyển, thì hầu hết các loài thực vật bị cản trở tại một chỗ và cần phải có những giải pháp linh hoạt để tồn tại" ông nói.

 

"Họ protein này thì cần cho sự sống và đã được nghiên cứu mở rộng trên hệ thống động vật nhưng vai trò của chúng trong hệ thống thực vật thì vẫn chưa được biết nhiều" ông nói.

 

Nhóm nghiên cứu của giáo sư Botella trước đây đã phát hiện ra vai trò quan trọng mà G-protein đóng góp trong việc nâng cao năng suất những cây trồng như cây lúa và đang nghiên cứu trên các loại cây ngũ cốc khác giúp giải quyết những thách thức khó khăn đối với an ninh lương thực thế giới.

 

Nguyễn Thị Quỳnh Thuận,theo Phys.org

Trở lại      In      Số lần xem: 852

[ Tin tức liên quan ]___________________________________________________
  • Bản đồ di truyền và chỉ thị phân tử trong trường hợp gen kháng phổ rộng bệnh đạo ôn của cây lúa, GEN Pi65(t), thông qua kỹ thuật NGS
  • Bản đồ QTL chống chịu mặn của cây lúa thông qua phân tích quần thể phân ly trồng dồn của các dòng con lai tái tổ hợp bằng 50k SNP CHIP
  • Tuần tin khoa học 479 (16-22/05/2016)
  • Áp dụng huỳnh quang để nghiên cứu diễn biến sự chết tế bào cây lúa khi nó bị nhiễm nấm gây bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae
  • Vai trò của phân hữu cơ chế biến trong việc nâng cao năng năng suất và hiệu quả kinh tế cho một số cây ngắn ngày trên đất xám đông Nam Bộ
  • Tuần tin khoa học 475 (18-24/04/2016)
  • Vi nhân giống cây măng tây (Asparagus officinalis L.)
  • Thiết lập cách cải thiện sản lượng sắn
  • Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo hạn hán cho Việt Nam với thời hạn đến 3 tháng
  • Liệu thủ phạm chính gây nóng lên toàn cầu có giúp ích được cho cây trồng?
  • Tuần tin khoa học 478 (09-15/05/2016)
  • Sinh vật đơn bào có khả năng học hỏi
  • Côn trùng có thể tìm ra cây nhiễm virus
  • Bản đồ QTL liên quan đến tính trạng nông học thông qua quần thể magic từ các dòng lúa indica được tuyển chọn
  • Nghiên cứu khẳng định số loài sinh vật trên trái đất nhiều hơn số sao trong giải ngân hà chúng ta
  • Cơ chế di truyền và hóa sinh về tính kháng rầy nâu của cây lúa
  • Vật liệu bọc thực phẩm ăn được, bảo quản trái cây tươi hơn 7 ngày mà không cần tủ lạnh
  • Giống đậu nành chống chịu mặn có GEN gmst1 làm giảm sự sinh ra ROS, tăng cường độ nhạy với ABA, và chống chịu STRESS phi sinh học của cây Arabidopsis thaliana
  • Khám phá hệ giác quan cảm nhận độ ẩm không khí ở côn trùng
  • Phương pháp bền vững để phát triển cây lương thực nhờ các hạt nano
Designed & Powered by WEBSO CO.,LTD