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丁兆军

作品数:7 被引量:23H指数:2
供职机构:山东大学生命科学学院更多>>
发文基金:中国科学院战略性先导科技专项国家自然科学基金更多>>
相关领域:生物学农业科学医药卫生更多>>

文献类型

  • 6篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 5篇生物学
  • 1篇医药卫生
  • 1篇农业科学

主题

  • 4篇信号
  • 4篇生长素
  • 3篇信号转导
  • 3篇植物
  • 3篇转导
  • 3篇细胞
  • 2篇植物根
  • 1篇单细胞
  • 1篇育种
  • 1篇植物根瘤
  • 1篇植物细胞
  • 1篇中国科学家
  • 1篇生长发育
  • 1篇生长素受体
  • 1篇生物组
  • 1篇受体
  • 1篇皮层
  • 1篇皮层细胞
  • 1篇亲环素
  • 1篇作物

机构

  • 7篇山东大学
  • 2篇中国科学院遗...
  • 1篇福建农林大学
  • 1篇北京大学
  • 1篇上海交通大学
  • 1篇中国科学院
  • 1篇中国科学院分...

作者

  • 7篇丁兆军
  • 3篇孔祥培
  • 1篇于倩倩
  • 1篇白洋
  • 1篇白洋
  • 1篇丁兆军

传媒

  • 3篇植物学报
  • 1篇生命的化学
  • 1篇中国科学:生...
  • 1篇植物生理学报

年份

  • 2篇2023
  • 1篇2021
  • 1篇2020
  • 1篇2019
  • 2篇2015
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
中国科学家在生长素信号转导领域取得突破性研究进展被引量:5
2015年
生长素(IAA)作为一种重要的植物激素,参与调节植物生长发育的许多过程,其作用机理长期以来备受人们的关注。最近,中国科学家在生长素信号转导的分子机理研究领域取得了突破性进展。
于倩倩孔祥培丁兆军
关键词:生长素信号转导亲环素AUX/IAA
植物细胞与发育生物学研究进展被引量:1
2023年
植物细胞与发育生物学是植物科学中的基础学科,涉及植物细胞的基础生物学过程及其调控规律的发现与解析,以及对植物不同发育过程、发育阶段及其转换过程分子机制的探究。阐释这些细胞学和发育过程的调控机制,是实现作物定向分子设计育种的基础,将为我国农业可持续发展和保障粮食安全提供重要支撑。近5~10年,植物细胞与发育生物学相关领域发展迅速,取得了众多重要进展。本综述将从“植物细胞分化与命运决定”“植物信号转导与细胞通讯”“植物可塑性生长发育”“细胞器生物学”“单细胞生物学”五个方面总结近年相关进展,并讨论相关方向的研究重点。
薛红卫焦雨铃徐通达丁兆军武国章高泓博王佳伟杜斐唐文鑫于子鹏孔祥培苏彤
关键词:细胞分化信号转导细胞器单细胞
根系发育和微生物组研究现状及未来发展趋势被引量:14
2021年
根系是高等植物的重要营养器官,不仅起着固着植物于土壤的作用,而且也是植物水分和养分吸收的主要器官.植物的很多活动,如养分的吸收利用,逆境胁迫的耐性以及植物免疫等,在不同程度上都会依赖其相关根系微生物的密切协助.因此,根系及根系微生物组无论对植物基本的生长发育,还是对植物响应外界环境变化的可塑性生长发育都发挥至关重要的作用."理想根型"和"健康的根系微生物组"是作物在正常条件下高产稳产的基础,更是作物在恶劣条件下持续稳产和高产的重要保障.植物根系相关的基础理论突破及其与作物育种的结合已迫在眉睫.将根系构型和根系微生物组改良纳入分子育种设计战略,符合我国"少投入、多产出、保护环境、持续发展"的育种方向.深入研究作物根系发育的分子调控机制和植物与根系微生物的互作机制,将"理想根型"的筛选纳入未来作物育种体系,实现"理想株型"和"理想根型"深度融合,是我国实现绿色农业可持续发展的重要机遇和挑战.
丁兆军丁兆军
关键词:根系发育
SHR-SCR模块通过决定皮层细胞的命运调控豆科植物根瘤起始
2020年
"为什么豆科植物能与根瘤菌共生固氮"是一个有待阐述的重要科学问题,一直困扰着该领域的学者。2020年12月10日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛团队在Nature发表了题为An SHR-SCR module specifies legume cortical cell fate to enable nodulation的研究论文。该研究发现,豆科植物皮层细胞获得了SHR-SCR分子模块,其通过决定皮层细胞的命运调控豆科植物根瘤起始,使其有别于非豆科植物。这可能是豆科植物共生结瘤固氮的前提事件,回答了"为什么豆科植物能结瘤固氮"这一科学问题。该项工作发现了控制豆科植物根瘤共生固氮的关键分子模块,不仅加深了人们对共生固氮的理解,也为非豆科植物皮层细胞命运的改造奠定了基础,为今后减少作物对氮肥的依赖,实现农业生产的可持续发展提供了新的思路。本文特邀山东大学丁兆军教授对这一成果进行点评。
于子鹏丁兆军
关键词:分子调控共生固氮皮层细胞
非TIR1受体依赖型激活生长素信号的新机制被引量:1
2019年
依赖于受体TIR1以及下游Aux/IAAs-ARFs介导的信号通路是目前研究最为深入的生长素信号转导途径。徐通达课题组最新研究发现,高浓度生长素能够诱导质膜定位的TMK1激酶发生剪切,导致其羧基(C-)端部分转入细胞核并磷酸化修饰细胞核内的非经典IAA32/34,后者通过与生长素响应转录因子ARFs互作,调控下游基因表达,从而解析了生长素通过TMK1-IAA32/34-ARFs通路调控植物顶端弯钩内外侧差异性生长的分子机制。该研究发现了一条新的生长素TMK1-IAA32/34-ARFs信号途径,此信号通路独立于经典生长素受体TIR1介导的生长素信号转导通路。
胡孔琴丁兆军
关键词:生长素信号转导
细胞或组织特异的生长素信号与植物根的可塑性生长发育
由极性运输和局部合成共同促成的生长素的分布或浓度梯度在植物根的生长发育过程中起重要作用。然而,植物根系不同细胞中的生长素信号对植物根生长发育贡献的大小,以前研究的不多。我们最近的研究结果表明,细胞特异性的生长素信号不仅能...
丁兆军
关键词:生长素
柳暗花明:胞外生长素信号感受的新突破被引量:2
2023年
生长素在植物生长发育过程中发挥重要作用,其信号转导机制一直是植物学领域关注的热点。前期研究表明,ABP1-TMK分子模块参与胞外生长素信号感受,但ABP1作为生长素受体备受争议。近期,福建农林大学徐通达团队和杨贞标团队鉴定到ABL蛋白作为生长素结合蛋白参与胞外生长素信号感受。与传统的功能冗余不同,ABL和ABP1通过蛋白结构的相似性实现功能补偿效应,进而与TMK在细胞膜上形成复合体,作为胞外生长素的共受体介导生长素信号驱动的快速反应。该研究深入解析了胞外生长素信号感受的重要机制,是生长素研究领域的重大突破。
孔祥培张蒙悦丁兆军
关键词:生长素生长素受体ABP1
共1页<1>
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