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 :  33272599
Đột phá phân tử giúp rễ phát triển
Thứ sáu, 30-10-2020 | 08:14:53

Rễ cần thiết để cây tiếp cận nước và chất dinh dưỡng, để neo vào mặt đất, nhưng cũng để tương tác và giao tiếp với vi sinh vật trong đất. Rễ dài giúp cây có thể tiếp cận các lớp đất sâu hơn, ẩm hơn, ví dụ như trong thời gian khô hạn. Rễ nông hơn với nhiều lông rễ rất tốt cho việc hấp thụ phốt phát, vì phốt phát chủ yếu được tìm thấy ở các lớp đất phía trên.
 

Caroline Gutjahr, Giáo sư Di truyền Thực vật tại Trường Khoa học Sự sống TUM, xem xét các cây con của cây Lotus japonicus trong một buồng khí hậu không cửa ngăn để nhân giống cây trồng có kiểm soát. Ảnh: Uli Benz / TUM.

 

Caroline Gutjahr, Giáo sư Di truyền Thực vật tại Trường Khoa học Sự sống TUM ở Weihenstephan và nhóm của cô đã phát hiện ra các tương tác hormone mới ảnh hưởng đến sự phát triển của rễ cây.

Tại sao một số rễ cây có lông dài và một số loài khác có lông ngắn

Caroline Gutjahr cho biết: “Chúng tôi phát hiện ra rằng protein SMAX1 đóng vai trò đột phá phân tử để sản xuất ethylene. Ethylene là một loại hormone thực vật được coi là kích hoạt hoặc đẩy nhanh quá trình chín của nhiều loại trái cây và rau quả, nhưng nó cũng có thể kích hoạt các quá trình khác ở thực vật. Nếu ít hoocmôn thể khí do cây sản xuất ra thì cây sẽ được kích thích mọc rễ dài và rễ ngắn.

Chất ức chế "SMAX1" có thể được loại bỏ bằng cách kích hoạt “con đường tín hiệu karrikin”, được kích hoạt bởi một hormone khác. Điều này chuyển sang sản xuất ethylene, dẫn đến rễ sơ cấp ngắn và lông rễ dài ra.

Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học thành công trong việc xác định và hiểu được một quá trình phân tử được kích hoạt bởi con đường tín hiệu karrikin và thể hiện một cơ chế phân tử, theo đó con đường tín hiệu này điều chỉnh quá trình phát triển ở thực vật.

Sự đa dạng của thực vật còn được phản ánh trong các cơ chế phân tử

Gutjahr cho biết: “Đáng ngạc nhiên là cơ chế này có tác động đáng kể đến rễ của cây họ đậu Lotus japonicus, loại cây tiêu biểu cho đậu Hà Lan, đậu và đậu lăng mà chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu”.

Ngược lại, nhóm nghiên cứu quan sát thấy ảnh hưởng yếu hơn nhiều ở rễ của một cây mô hình khác, Arabidopsis thaliana hoặc cải xoong thale, có liên quan đến cây bắp cải.

Nhà nghiên cứu kết luận: “Điều này cho thấy sự đa dạng của thực vật không chỉ thể hiện ở vẻ ngoài của chúng mà còn ở tác động của các yếu tố kích hoạt phân tử của chúng đối với sự tăng trưởng”.

Mức độ liên quan của việc cải thiện sự phát triển của rễ đối với nhân giống cây trồng

Nhà khoa học giải thích: “Nếu chúng ta hiểu chính xác hơn về cách thức điều hòa sự phát triển của rễ ở cấp độ phân tử và phối hợp với các tác nhân kích thích từ môi trường, chúng ta có thể trồng các loại cây có khả năng chống chịu tốt hơn với các điều kiện môi trường bất lợi, qua đó tạo ra năng suất ngay cả khi bị căng thẳng”.

Đây là lý do tại sao nhóm nghiên cứu đang tìm hiểu cách các con đường truyền tín hiệu hormone được xác định (tín hiệu karrikin và ethylene) phản ứng với các điều kiện môi trường khác nhau. Họ hy vọng sẽ khám phá ra cách hai con đường tín hiệu này phối hợp với các cảm biến cho phép thực vật nhận biết các ảnh hưởng môi trường khác nhau để điều chỉnh sự phát triển của rễ nhằm mang lại lợi ích cho sự tồn tại và năng suất của cây.

 

Theo Đại học Kỹ thuật Munich (TUM).

Trở lại      In      Số lần xem: 363

[ 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