科学分享:8月1日
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科学分享:8月1日

本周:保护气候的农业耕作及其他故事。

https://www.botany.one/science-shared-august-1/

您认识会喜欢这个的人吗?

以下是本周您在 Bluesky 上分享的热门论文的简短汇总。扫描系统一直难以处理重复论文,而且来自某个特定出版商的论文数量也相当惊人地多,而且无法读取。我不会透露是哪个出版商,因为我不想得罪任何人,但我必须指出,发表论文的非营利组织…… 商业成功促进者, ASPB, 新植物Annals of Botany 不要故意碍事。这让我好奇,大型盈利出版社究竟会提供哪些额外服务。付费阅读的文章会标有💰,否则在我查看时都是可以免费访问的。

这是如何工作的

我们会扫描人们在社交媒体上发布的帖子。 博塔尼汽车 列出并提取包含论文链接的条目。每篇论文被撰写文章提及,即可获得 4 分;转发可获得 3 分;点赞可获得 1 分。

如果用户发布的内容中,植物​​学相关内容(不一定是论文链接)的占比达到 20% 或以上,我们会尝试将其添加到“植物学自动”版块。我们认为,由于整个列表的用户都对植物感兴趣,因此这类内容更容易脱颖而出。

如果您认为自己应该出现在 Botany Auto 名单上,但却不在,请留言至 @botany.one 在蓝天上。

1. 拟南芥SPFH蛋白HIR2调控受体信号传导和质膜组织
韦伯,H. 等。 EMBO杂志 · Bluesky 发布了 2 篇帖子 · 36 个赞 · 13 次转发

植物质膜蛋白被组织成不同的结构域;然而,控制这种空间组织的原理尚未完全阐明。超敏反应诱导反应(HIR)蛋白是植物特有的 stomatin/prohibitin/flotillin/HflK/C (SPFH) 家族成员,参与膜的组织……AlphaFold 3 预测 HIR2 形成多聚体杯状结构,这与通过蓝电泳分离鉴定的高分子量复合物相符。这些发现表明 HIR2 参与膜亚区室的形成,为影响膜驻留受体动态和功能的空间膜组织提供了一个潜在的结构框架。

毛里西奥·孔特雷拉斯 @mpcontreras.bsky.social · on Bluesky

来自@birgitkemmerling.bsky.social实验室的最新研究成果发表在@embojournal.org上:HIR2在质膜上组装成巨大的环状复合物,从而影响受体动力学和免疫信号传导。遗传学+生物化学+超高分辨率成像+AF3建模,集所有技术于一身!点击查看👇
link.springer.com/article/10.1...

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2. 逐个细胞解码植物:单细胞和空间生物学的机遇与挑战 ????
德·维尔德,L. 等。 植物细胞 · Bluesky 发布了 2 篇帖子 · 29 个赞 · 14 次转发

本文综述了植物单细胞和空间生物学领域的新兴机遇和关键瓶颈。我们探讨了如何将单细胞数据嵌入进化发育框架以加速功能相关基因的发现,以及空间转录组学如何促进比较研究设计、细胞间通讯研究和多生物体空间分析。

登達也 @tatsuyanobori.bsky.social · on Bluesky

一系列关于单细胞和空间生物学机遇与挑战的观点现已发表。
@植物细胞
.
academic.oup.com/plcell/advan...

很高兴能为“植物空间转录组学:下一步是什么?”这一章节做出贡献。

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3. 泥炭藓的繁殖(泥炭 L.) 物种用于气候行动
帕森斯,J., 德克尔,EL, 雷斯基,R. · 实验植物学杂志 · Bluesky 发布了 1 篇帖子 · 25 个赞 · 15 次转发

泥炭藓养殖是应对气候变化的一种很有前景的方法。本文综述了最新的研究进展,重点关注泥炭藓种质资源的建立及其体外培养,尤其是在光生物反应器中的培养。

实验植物学杂志 @jxbotany.bsky.social · on Bluesky

🌿专家观点🌿

泥炭藓种植有助于气候保护🌍
Parsons等人综述了光生物反应器中泥炭藓生物量增加的最新研究进展🧪🔬

🔗 doi.org/10.1093/jxb/...

#植物科学 拉尔夫·雷斯基

图文摘要(节选,完整图例见论文):泥炭藓属(Sphagnum)的苔藓经历了350亿年的独立进化,与其他苔藓截然不同,从而形成了独特的特征,例如其他苔藓所不具备的无限顶端生长潜力。泥炭藓是生态系统工程师,也是泥炭地的主要组成部分。尽管泥炭地仅占地球陆地面积的一小部分,但其碳储量却超过所有生物碳储量的总和。泥炭开采和农业活动导致泥炭地退化,从而对气候造成巨大的负面影响。泥炭藓养殖是应对气候变化的一种很有前景的方法。本文综述了泥炭藓养殖的最新研究进展,重点关注泥炭藓种质资源的建立及其体外培养,尤其是在光生物反应器中的培养。 蓝天视角 →

4. 澳大利亚塔斯马尼亚极地古纬度约 65°S 的始新世早期红树林红树科植物叶片化石 ????
Carpenter, R. 等人 国际植物科学杂志 · Bluesky 发布了 8 篇帖子 · 20 个赞 · 5 次转发

红树林生境分布于热带和亚热带温暖的潮汐水域,具有重要的生物学和经济价值。在红树林植物中,红树科(Rhizophoraceae)的红树族(Rhizophoreae)尤为引人注目,因为它是地理分布最广、物种最丰富的族群。然而,目前已知的该族大型化石非常少,这限制了我们对红树林历史的系统发育和古气候学解读。我们对塔斯马尼亚洛瓦纳路(Lowana Rd)早始新世含尼帕棕榈(Nypa)沉积岩中的叶片标本,以及现存红树科植物(特别是红树族的四个属)的叶片标本的结构和角质层进行了比较研究。

国际植物科学杂志 @ijpsjournal.bsky.social · on Bluesky

JA @ijpsjournal.bsky.social

澳大利亚塔斯马尼亚岛极地古纬度约 65°S 处始新世早期红树林根瘤菌科植物叶片化石

雷蒙德·卡彭特、米里亚姆·A·斯洛多尼克、许秋荣、格雷戈里·J·乔丹

www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/...

#植物科学

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5. 绿色植物谱系及其他植物的耐旱机制
舒斯特,J., 范布伦,R. · New Phytologist · Bluesky 发布了 2 篇帖子 · 18 个赞 · 12 次转发

本文综合了我们目前对植物耐旱性进化起源和核心机制的理解,并将其置于跨界比较的更广泛背景下进行探讨。我们重点阐述了基因组规模的数据集如何表明耐旱性是一种涌现的、系统层面的表型,并在不同的生物尺度上协调运作。

New Phytologist @newphyt.bsky.social · on Bluesky

绿色植物谱系及其他植物的耐旱机制

#TansleyReview 由 Schuster 和 VanBuren 撰写

nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/...

#植物科学

绿色植物谱系中耐旱性的古老起源和反复演化。对干旱敏感的水生祖先演化出了绿藻和链形植物。 蓝天视角 →

6. 植物-蓝藻共生:互利共生及其新兴的转化应用前景 ????
比利亚雷亚尔,JC,Delaux,PM,Li,FW· Trends in Plant Science · Bluesky 发布了 1 篇帖子 · 20 个赞 · 11 次转发

在作物中构建根瘤菌-植物固氮系统是植物合成生物学的一项重要目标。我们提出将研究拓展至植物-蓝藻共生体系,作为一条替代途径。针对这种共生关系的早期阶段——该阶段在其各自独立的进化起源中可能高度保守——或许能为实现作物固氮能力提供一种相对简单且前景广阔的策略。

JCarlos Villarreal @jcarlosvillarreal.bsky.social · 蓝天

5 (+?) 个独立的植物谱系进化出从同一种细菌中获取氮的能力。
我们只需要学习他们使用的语言。 www.cell.com/trends/plant...

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7. 器官表面的植物细胞利用机械信号激活特定的生长控制程序。 ????
Nemec-Venza, Z. 等人 当代生物学 · Bluesky 发布了 1 篇帖子 · 43 个赞 · 21 次转发

本文提出,由于高机械张力,器官表面的表皮细胞对生长控制有独特的需求,而覆盖在根冠下的表皮细胞则受到根冠的机械屏蔽。 在硅片 和 体内 有证据表明,植物利用表面机械信号激活细胞类型特异性生长控制程序,该程序涉及小鸟苷三磷酸酶 (GTPase) RAB-A5c,从而使根能够在器官表面保持定向生长。

佐伊·内梅克·文扎 @zoenv.bsky.social · on Bluesky

我们论文的改进版现已发表在 @currentbiology.bsky.social 上!我为与 @ckirchhelle.bsky.social、@nathan-german.bsky.social、Annamaria Kiss、@moritznowack.bsky.social 以及其他合作者共同完成这项工作感到非常自豪!

www.sciencedirect.com/science/arti...

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8. 叶绿体编码的小亚基延伸重塑了衣藻叶绿核糖体
沃尔兹,F. 等。 Nature Plants · Bluesky 发布了 1 篇帖子 · 20 个赞 · 7 次转发

本文结合原位冷冻电镜断层扫描和单颗粒冷冻电镜技术,确定了单细胞绿藻莱茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)叶绿体的结构。对处于天然环境、分辨率约为 5 Å 且处于不同平移状态的叶绿体进行亚断层扫描平均,揭示了叶绿体颗粒既存在于基质中,也存在于与类囊体膜柔性连接的颗粒。

Nature Plants @natplants.nature.com · on Bluesky

新开放获取文章:“叶绿体编码的小亚基延伸重塑衣藻叶绿核糖体” rdcu.be/fwoSj

原位冷冻电镜断层扫描揭示了衣藻叶绿体小亚基上独特的“臂”结构域。#植物科学

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9. 气候变化背景下植物与节肢动物食草动物之间的分子相互作用 ????
马丁内斯,M. · 实验植物学杂志 · Bluesky 发布了 1 篇帖子 · 17 个赞 · 8 次转发

本文综述了目前关于植物与节肢动物食草动物之间分子相互作用的知识,并将其置于气候变化的背景下进行讨论,重点关注干旱和气温升高带来的影响。

实验植物学杂志 @jxbotany.bsky.social · on Bluesky

🐛🌡️ 特刊回顾 🌡️🐛

气候变化导致基因表达发生改变,从而对植物和节肢动物食草动物之间的分子相互作用产生不同的影响——曼努埃尔·马丁内斯

🔗 doi.org/10.1093/jxb/...

#植物科学🧪

图 3(简略版,完整图例见论文):植食性动物的分子响应及基因表达随气候条件的变化。(A) 植食性动物感知、信号传导和响应的主要植物过程示意图。每种植食性动物的感知都涉及特定的相互关联的蛋白质组合,这些组合会触发相应的信号级联反应,最终导致防御性化合物的产生。(B) 热图显示了在环境条件改变(轻度干旱,浅蓝色水滴;高温,红色温度计)下,未受侵染(左)或受螨虫侵染(右)的植物与标准气候条件下未受侵染或受螨虫侵染的植物相比,基因表达的差异(Contreras 和 Martinez,2025)。当植物受到螨虫侵染时,环境条件改变导致的基因表达正向(灰色)和负向(红色)差异会加剧。DAMPs,损伤相关分子模式。蓝天视角 →

10. 演变与发展 LEAFY function ????
麦康奈尔,H., Di Stilio,VS · 实验植物学杂志 · Bluesky 发布了 1 篇帖子 · 13 个赞 · 8 次转发

尽管转录因子基因LEAFY (LFY) 的经典功能是确定被子植物花分生组织的特性,但该基因的同源基因存在于所有陆生植物中,其出现早于花的进化。有假说认为,LFY的祖先功能更广泛地涉及分生组织,调控细胞分裂,而其生殖功能则是在较晚时期获得的。本文综述了来自非开花植物中LFY直系同源基因的越来越多的证据,这些证据支持以下假说:LFY的生殖功能在陆生植物谱系中出现的时间比之前认为的更早,最初出现在单倍体优势植物的配子体中,并且随着陆生植物向二倍体优势生活史的进化,该功能才被转移到孢子体中。

实验植物学杂志 @jxbotany.bsky.social · on Bluesky

🌸花卉电子报评测🌸

McConnell 和 Di Stilio 从不同的模型系统中提供了 LEAFY 功能的最新信息,以支持 LEAFY 在孢子体中的生殖作用是从早期陆生植物配子体中借用的这一假设。

🔗 doi.org/10.1093/jxb/...

#植物科学🧪

图 1(简化版,完整图例见论文):LEAFY 同源基因在主要陆生植物谱系配子体和孢子体中的作用。LFY 同源基因的表达(B、C、E、F、G、I,蓝色填充区域)和功能,或表达和功能的结合(A、D、E、H,橙色填充区域)。箭头突出显示了 LFY 基因从配子体生殖功能向孢子体生殖功能转变的推测(粗体)。(A 和 B)苔藓植物小立碗藓(Physcomitrium patens)中的 PpLFY。(A)受精颈卵器内的合子(Tanahashi 等,2005),以及(B)配子体(苔藓配子体的叶状阶段)和颈卵器(含有卵的配子囊)。 (C) SmLFY 在石松类卷柏的茎尖和孢子囊中表达(Rodríguez-Pelayo 等人,2022)。 (D 和 E) 蕨类植物 Ceratopteris richardii 中的 CrLFY。蓝天视角 →

11. 高度并不影响最高的龙脑香科热带树木的水分输送系统。 ????
比特恩库尔,P. 等。 科学 · Bluesky 发布了 1 篇帖子 · 38 个赞 · 13 次转发

森林地上生物量的一半储存在数量极少的巨型树木中。这些巨树预计更容易受到干旱的损害,因为树高会削弱它们的水分输送系统。我们评估了世界上最高的几种热带树种——东南亚龙脑香科植物——的水分输送系统是否受到树高的负面影响。

12. Golden Promise-rapid,一种快速生长周期且可转化的麦类基因型
布赫曼,G. 等。 实验植物学杂志 · Bluesky 发布了 1 篇帖子 · 15 个赞 · 6 次转发

春大麦品种“金诺”(Golden Promise,GP)因其转化率高且拥有参考基因组,是转化研究的主要参考基因型。本研究构建了一个与GP同源的快速循环基因型“金诺-快速”(Golden Promise-rapid,GP-rapid),该基因型具有良好的再生能力和转化率。

13. 解码植物免疫中的MAPK级联反应:激活、调控、整合和病原体操控
钟,G. 等。 植物综合生物学杂志 · Bluesky 发布了 1 篇帖子 · 8 个赞 · 6 次转发

本文综述了MAPK级联反应的保守组成和激活机制,并更新了植物维持或抑制MAPK激活的分子机制研究进展。此外,本文还重点阐述了MAPK激活与其他免疫事件之间的功能联系,揭示了植物免疫信号网络中的相互作用。

14. 叶片水力学是植物免疫力的核心组成部分
Marty, S. 等人 bioRxiv · Bluesky 发布了 1 篇帖子 · 9 个赞 · 5 次转发

叶缘的水孔介导木质部汁液的排出,并作为适应性维管束细菌病原体(如野油菜黄单胞菌)的主要入侵途径。水孔数量较少的拟南芥突变体感染后,叶肉出现自发性水渍状病变,并显示出异常庞大的病原体种群,这可解释为病原体通过气孔直接感染叶肉组织并随后增殖。

15. EIN3在陆生植物根系结构发育中的保守作用
孔,D. 等。 植物生理学 · Bluesky 发布了 1 篇帖子 · 9 个赞 · 5 次转发

乙烯信号转录因子 EIN3 以保守的方式调控陆生植物的根系结构发育。

封面图片: 拟南芥(Arabidopsis thaliana) by Scott Shanks / iNaturalist CC BY

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作者

Alun Salt

Alun(他/他)是 Botany One 的制作人。他的工作是维护服务器的正常运行。

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