植物調査で、オハイオ州南西部における外来侵入種の驚くべき存在が明らかに
シンシナティ大学とシンシナティ博物館センターの研究者らが行った最近の植物調査で、数十種の外来侵入植物種がオハイオ州南西部で繁茂し、この地域の本来の生物多様性と経済に深刻な脅威を与えていることが明らかになった。
遺伝子学者が特別に育成したクリスマスツリーは、季節の雑用を省くかもしれない
遺伝学者は、自宅で掃除機をかける回数を大幅に減らすクリスマスツリーの開発に取り組んでいます。
ルイ・ド・グランプレは、広範囲にわたる伐採に直面するカナダのペサミット族の伝統的な土地を研究しています。
研究によると、世界の顕花植物のほぼ半数が絶滅の危機に直面している。
新しい研究では、世界の既知の顕花植物のほぼ半数が絶滅の危機に瀕していると推定されています。 科学者たちは、脅威にさらされている、または安全であることがわかっている植物を使用して AI モデルを構築し、それを使用して他の植物も同様に脅威にさらされている数を推定しました。 研究チームは、絶滅危惧種を生息地の喪失から守るのに役立つIUCNレッドリストに、より多くの植物が含まれることを望んでいる。
あなたの家の観葉植物は幻覚作用がありますか?コロラド州民はサンペドロサボテンを買いますが、幻覚剤のためではありません。
メスカリンとその他の天然サイケデリック薬がコロラド州で非犯罪化
彼らは何世紀にもわたって生きており、多くの奇妙な点で巨大で素晴らしいです。
両性具有者における遺伝子座内性的葛藤の解決策としての単性花 (OA)
雌雄異株の個体群では、雄と雌はそれぞれの性機能を通じて適応度を高めるために、異なる形質値を進化させる可能性があります。両性具有の個体は両方の性機能を発現するため、性的葛藤の解決がより困難になる可能性があります。ChenとPannellは、両性具有の植物が、異なる雄性モジュールと雌性モジュール(例えば、異なる花、花序、枝など)で異なる形質値を発現することで、性的葛藤を部分的に解決できることを示しました。
カルシウム:植物のストレス耐性の主な調節因子 ($)
この総説では、カルシウムの役割、その輸送、細胞タンパク質 (CaM、CBL、CDPK など) による感知機構、および非生物的ストレス条件下における植物の根底にある分子プロセスに重点を置いています。
ナス科作物の比較分析により明らかになった、トウガラシFLOWERING LOCUS T様遺伝子の保存性と独自性 ($)
開花軌跡 T (FT) 様遺伝子は、植物の開花誘導において重要かつ拮抗的な役割を果たします。 クォンら。 は、コショウのFT様遺伝子の機能的および進化的特徴を分析しました。 トマトのFTオルソログとの類似性に従って、10個のホスファチジルエタノールアミン結合タンパク質ファミリー遺伝子がコショウゲノムから検索された。 系統解析により、これらの遺伝子のうち XNUMX つによってコードされるタンパク質が特定されました (CaFT1~CaFT6) FT のようなクレードに変換します。 比較ゲノム分析により、コショウの FT 様遺伝子のうち XNUMX つ (CaFT1、CaFT2、CaFT3、CaFT4)他の XNUMX つのナス科作物(トマト、ジャガイモ、タバコ)にオルソロガスな対応物があります。 CaFT5はコショウに特有のもので、ゲノムの再構成とその後の重複によって生じたと推測されました。 CaFT2.
植物の干ばつストレス検出とモニタリングのための、安価で費用対効果が高く、迅速なストレスバイオマーカー (OA)
ムンネ=ボッシュ氏とヴィラダンゴス氏は、特殊な機器を必要とせず、低コストで植物の干ばつストレスを確実に検出・モニタリングできる、現在利用可能な方法について論じています。この手法は、低所得国における植物ストレス生理学の研究を促進するだけでなく、世界中の限られた資源しか持たない多くの研究室が質の高い研究を行う上でも役立つでしょう。
コミュニティ科学によって明らかにされた、高度に自殖性の高いロベリア・インフラタの交配システム特性の緯度方向の傾向 (OA)
被子植物の交配システムは、絶対的異系交雑から高度な自家受精まで多岐にわたります。 義務的自家受粉は存在しないという考えは、いくつかの集団における遺伝的証拠によって矛盾しています。 L. インフレータ、そこでは花柱を囲む葯によって自家受粉が強制されます。 しかし、これらの個体群の交配システムが典型的なものなのか、それとも種全体にわたって極端なものなのかは不明です。 このような傾向は、範囲マージンでの配偶者制限の下での生殖を保証するための選択から生じるという仮説が立てられています。 Coffey & Simons は、花柱の伸張が観察できる約 7500 枚の iNaturalist 群集科学画像を使用して、この仮説を L. inflata で検証し、比較として、スタミナント、次に雌蕊相 (プロタンドリー) を発現する XNUMX つの典型的な同属ロベリアで検証しました。
タンパク質リン酸化はシロイヌナズナの環境pHへの順応を調整する (OA)
環境 pH (pHe) は、植物の生存と適応度に重要な条件の充実を決定する重要なパラメーターです。 細胞質およびアポプラストの pH 恒常性を再調整するメカニズムを解明するために、Jain & Schmidt は、酸性またはアルカリ性 pH に一時的に曝露された植物の包括的なプロテオーム / リンプロテオーム目録を実施しました。このアプローチは、参照植物シロイヌナズナのタンパク質コード遺伝子の大部分をカバーしました。タリアナ。 彼らの調査により、これまで文書化されていないpHe依存性リン酸化部位の大規模なセットが明らかになり、pHeへの順化に関与するタンパク質の広範な翻訳後制御が示された。