花盆里的苗
植物学周

植物学周刊 1 年 2025 月 XNUMX 日

本周,我们将讨论为什么泰勒·斯威夫特 (Taylor Swift) 可能对植物有益,而北爱尔兰摇滚乐队 Ash 可能无益。

https://www.botany.one/the-week-in-botany-september-1-2025/

您认识会喜欢这个的人吗?

这周真是尴尬。我还没解决电子邮件问题,但我发现如果我把网站弄坏了 以另一种有限的方式,我可以阻止恶意邮件发出。另一个问题是,下个月我家里有事,可能需要临时出差。这限制了我的计划能力。

幸运的是,我看到我们有一些帖子准备发布。其中一篇解释了为什么驯化会给植物的防御机制带来麻烦,这不仅仅是克隆的问题。另一篇则探讨了保护文化多样性对保护生物多样性的重要性。下周还会有另一期《植物学周刊》,刊登你们分享的新闻和科学论文。不过,如果情况不妙,工作量可能会比平时少,因为这会占用很多时间。在那之前,请多保重。

Alun (webmaster@botany.one)


植物学一

德米特里·索科洛夫:“着迷于植物多样性”
《植物学一号》采访了 2025 年植物学大会期间举办的“买麻藤目植物进化史”研讨会的演讲者 Dmitry Sokoloff 博士。

打破植物盲区,泰勒·斯威夫特的一首歌
在植物学课上使用泰勒斯威夫特的音乐视频可以激发学生对植物的兴趣,帮助他们更好地学习并注意到植物在我们的世界中发挥的重要作用。

火山灰的深度对幼苗的出现造成灾难性的影响
5 厘米厚的火山灰导致加那利群岛拉帕尔马火山岛上的幼苗无法生长,这可能会影响最近一次火山爆发后数十年的演替。

…以及上周的 植物学周 与 Grace Gachara 博士一起讨论微生物群落,以及城市花园为何各不相同。


最新动态与洞察

特朗普政府将濒危物种名单斥为“加州旅馆”。但事情远不止于此
受法律保护的物种中,只有一小部分得以恢复,但灭绝的比例更小。科学家们指出,考虑到它们面临的种种威胁,包括联邦政府支持长期缩减,这已是一项成就。

20 年 2025 月 2025 日以来联邦政策对生态学、进化论和海洋科学影响的技术报告:XNUMX 年夏季
自20年2025月XNUMX日起,美国联邦政府行政部门采取的一系列行动导致了联邦劳动力的大规模重组,并改变了一些历史规范。为了了解这些影响,研究人员向生态学、进化论和海洋科学领域的数万名科学协会成员分发了一项调查问卷。

植物生物学家 Lucia Strader 加入索尔克研究所,研究植物生长信号
索尔克研究所将于 2025 年 XNUMX 月迎来植物生物学家露西娅·斯特雷德 (Lucia Strader) 担任新教授,并担任霍华德·H·和玛丽亚姆·R·纽曼植物生物学讲席教授。斯特雷德是国际公认的植物激素生物学领军人物,曾在杜克大学工作。

《蕨类植物》:我最近读过的最美的书
我一直很喜欢蕨类植物——确切地说,是那种植物。现在我也喜欢《蕨类植物》这本书了。

在科学院中:研究植物如何适应
植物如何适应环境?它们又将如何适应气候变化?这些都是约翰娜·施密特(Johanna Schmitt)作为植物遗传学家和进化生态学家在其职业生涯中一直试图解答的最大问题之一。

Bluesky 现已成为科学界的首选平台
海洋生物学家兼自然资源保护主义者戴维·希夫曼(David Shiffman)是社交媒体平台(前身为推特)的早期重度用户和科学参与的倡导者。多年来,他培训了2,000多名早期职业科学家,教他们如何最好地利用该平台实现职业目标:与同事建立联系,分享新的科学论文,并与感兴趣的公众进行交流。

研究发现,过去 20 年里,森林砍伐已造成 XNUMX 万人死亡
研究人员发现,土地清理造成的局部气温上升每年造成 28,330 人因高温死亡。

Bluesky 上的研究帖子更具原创性,并且参与度更高
据 Bluesky 称,关于研究的帖子比 X(以前称为 Twitter)上的类似帖子受到更多关注 首次对 Bluesky 上的科学内容进行大规模分析。结果表明,Bluesky 用户对帖子的参与度比 X 用户更高。

植树造林的气候效应被夸大了——但解决这个问题还为时不晚
新研究发现,植树造林对气候的益处可能被大大高估,但迅速采取行动可以确保重新造林发挥其抑制危险排放的潜力。

160年后,一幅古老的图画让科学家们找到了一种失传已久的斯里兰卡兰花
160 年后,斯里兰卡的科学家通过参考科学图纸建立联系,重新发现了一种娇嫩的亚洲热带兰花——万代兰。

对植物的怀疑态度
奈杰尔·查菲 (Nigel Chaffey) 评论了蒂姆·恩特维斯尔 (Tim Entwisle) 的《怀疑论的植物学家:区分事实与虚构》。

拥抱树木比赛确实很疯狂,但它能扎根吗?
艺穗节的精彩纷呈结束后,我们很多人都会开始寻找下一场“多巴胺”盛宴。幸运的是,格拉斯哥市抓住了这一机遇,将于7月XNUMX日在达内尔郊野公园为我们带来苏格兰树木拥抱锦标赛。


本周植物学

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科技论文

真菌分泌的富含亮氨酸重复蛋白对植物细胞表面免疫受体的分子模拟(免费)
富含亮氨酸重复序列 (LRR) 受体样激酶 (LRR-RLKs) 是重要的植物免疫蛋白。小麦病原菌 Zymoseptoria tritici 在感染过程中会产生多种毒力效应蛋白;然而,大多数仍未得到鉴定。Ali 等人鉴定出一种来自 Z. tritici 的分泌蛋白 (ZtLRR),该蛋白由单个 LRR 结构域组成,并推测其能够模拟宿主 LRR-RLKs 来抑制植物免疫。

肌动蛋白对抗几何结构,引导植物细胞分裂(免费)
Goldy 等人结合细胞生物学、遗传学、药理治疗、3D 分割和建模,表明肌动蛋白是建立违反几何规则的细胞分裂方向所需的中心分子参与者,突出了其在整合空间信息中的作用。

雌性减数分裂的细胞学框架 拟南芥 (自由)
雌性和雄性减数分裂通常在许多方面存在差异,例如其持续时间、频率以及交换位点的位置。然而,研究雌性减数分裂通常极具挑战性,因此,人们对包括植物在内的许多物种中雌性和雄性减数分裂的了解甚少。为了填补这一空白,Hu等人开发了一种用于拟南芥雌性减数母细胞的活细胞成像系统。

NLR组装钙通道和谷氨酸受体样钙通道在植物效应触发免疫中的协调作用 (FREE)
植物抵御微生物感染的主要屏障是由大量胞内核苷酸结合/富含亮氨酸重复序列 (NLR) 免疫受体家族介导的,这些受体能够识别病原体的攻击。在理解 NLR 激活和早期信号传导机制方面已取得重大进展,一些 NLR 可作为病原体诱导的寡聚钙2+ 可渗透离子通道,促进宿主转录变化和病原体感染部位的细胞死亡。免疫反应执行的后续步骤仍不清楚。Wang等人鉴定并表征了一对谷氨酸受体样(GLR)Ca2+ 离子通道是NLR控制的重要转录免疫输出之一。

FLOE相关蛋白调节苔藓从二维到三维的生长转变 植株 (自由)
苔藓 植株 最近被开发为一个模型系统,用于剖析三维生长的遗传基础,三维生长是所有陆生植物的统一特征。细胞分裂素无反应的 nog1-R 突变体在发育芽中错误地定向了分裂平面,因此无法过渡到三维生长。为了揭示 NOG1 基因,该基因编码具有 C 端 UBA 结构域的蛋白质,我们进行了筛选并确定了 nog1a 的抑制因子(snog1a)突变体。

重新审视植物与微生物相互作用中的求救假说($)
“求救假说”(CHH)被广泛用于研究胁迫下根系分泌物调节如何影响根际有益微生物的募集。Tharp等人探讨了CHH的常见误解和局限性,并提倡重新评估这一普遍存在的假说,以揭示植物与微生物相互作用的生态复杂性。

色素蛋白修饰的植物病原菌:实验追踪和可视化工具(免费)
在本研究中,不同种类的植物病原细菌(叶缘焦枯病菌, 泛菌, 丁香假单胞菌黄单胞菌) 被一组色素蛋白修饰,并在植物感染试验中进行测试,以评估色素蛋白的稳定性及其对细菌致病性的影响。通过染色体插入进行色素蛋白修饰在 X.fastidiosa,并且在葡萄感染期间稳定。基于质粒的色素蛋白在 斯氏假单胞菌, 丁香假单胞菌野油菜黄芩 根据具体物种-色素蛋白组合的不同,结果也各有不同。

器官表面的植物细胞利用机械线索来激活特定的生长控制程序(免费)
由于表皮在限制和促进生长方面都发挥着作用,表皮特性被广泛认为对植物形态发生至关重要。在根部,表皮细胞部分被保护性的根冠覆盖,部分位于器官表面。Nemec Venza 等人提出,由于较高的机械张力,器官表面的表皮细胞对生长控制有独特的要求,而覆盖的表皮细胞则受到根冠的机械保护。

活性小麦CCG10-NLR 免疫受体形成八聚体抗性体
核苷酸结合受体和富含亮氨酸重复序列受体(LRR)是广泛存在于不同界的细胞内免疫传感器。在植物中,G10型卷曲螺旋受体(CCG10)-NLRs 形成了一个独特的系统发育分支,但其特征尚不明确。Guo 等人鉴定出一个获得功能 (GOF) 突变体 小麦自身免疫3 (威伊3), 指定的 威伊3GOF,编码组成性激活的CCG10-NLR 蛋白由于氨基酸替代而产生。

植物功能进化中水平基因转移的机制、检测和影响(免费)
水平基因转移 (HGT) 已在整个生命树中被观察到。虽然它们在细菌中的适应性重要性显而易见,但 HGT 在真核生物中的发生及其进化意义直到最近才开始受到关注。在这篇综述中,Mariault 等人探讨了 HGT 在植物界的广泛存在,指出了微生物-植物 HGT 和植物-植物 HGT 的广泛存在。


在 AoBC 出版物中


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注意: 这些职位是在网上发布的。这些职位并非我本人提供,我也无法为您办理国际工作签证。

牛津大学植物科学副教授(或教授)
我们正在寻找一位具有杰出潜力的研究员和教师,为牛津大学分子植物生物学领域带来激动人心的新视角。这是一个难得的机会,加入一个充满活力、文化重视创新、合作共事和学术研究的新系。成功候选人将于1年2026月XNUMX日开始任职。

爱丁堡皇家植物园 ICCP 研究员/红色名录协调员
RGBE 现诚聘一位专职的 ICCP 研究员/红色名录协调员加入我们的团队。您将担任这一关键职位,通过全球研究与协调、协助红色名录评估以及制定物种保护计划,支持我们对针叶树保护的承诺。您的专业知识将助力 RBGE 巩固其在国际针叶树保护领域的领导地位,并有效开展更广泛的红色名录活动。

诺里奇研究助理
现招聘一名研究助理,该助理需具备微生物学和科学成像经验,负责研究细菌的昼夜节律。此职位将为欧洲研究理事会 (ERC) 资助的“微时钟”项目及其附属的英国生物科学研究理事会 (BBSRC) 项目做出贡献,该项目专注于研究昼夜节律程序的机制和生态学。 枯草芽孢杆菌.

种子科学初级技术员,伦敦
该职位将驻扎在皇家霍洛威学院种子生物学与技术实验室,隶属于Gerhard Leubner教授和Tina Steinbrecher博士的研究团队。该职位的主要任务是为MimicWeed项目提供技术支持(实验室工作),特别是进行种子休眠和筛选分析,以及制备用于分析的样品。种子科学初级技术员还将负责支持种子生物学与技术团队(SBTT)的运营管理,包括负责订购、维护COSSH表格和化学品清单、提供标准研究技术培训以及维护种子技术平台设备。

研究技术员(固定期限),诺丁汉
我们正在寻找一位研究技术员,参与Anthony Bishopp实验室(英国诺丁汉大学萨顿博宁顿校区)一个激动人心的项目,研究微生物组在增强植物对多重胁迫环境的适应性方面的作用。这项研究是“气候防护农业”三方资助项目的一部分,该项目由来自美国的合作伙伴(罗格斯大学Eric Lam的研究团队)和德国的合作伙伴(盖特斯莱本工业技术学院Hardy Rolletscheck的研究团队)共同资助。该项目将研究一系列非生物胁迫如何相互作用影响植物生长,并探索微生物组在增强植物胁迫适应性方面的作用。

诺丁汉大学博士后研究员(FTC)
英国诺丁汉大学萨顿博宁顿校区Gabriel Castrillo博士实验室现招聘博士后研究员,旨在探究缺水条件下玉米产量稳定性的解剖学和生理学机制。该职位旨在支持由英国生物科学与技术研究理事会(BBSRC)资助的多学科项目“通过提高缺水环境下的产量稳定性,确保植物的未来发展”。

诺丁汉大学植物科学博士后研究员(固定期限)
我们正在寻找一位博士后研究员,在Anthony Bishopp实验室(英国诺丁汉大学萨顿博宁顿校区)开展一项激动人心的项目,研究微生物组在增强植物对多重胁迫环境的适应性方面的作用。这项研究是“气候防护农业”三方资助项目的一部分,该项目由来自美国的合作伙伴(罗格斯大学Eric Lam的研究团队)和德国的合作伙伴(盖特斯莱本工业技术学院Hardy Rolletscheck的研究团队)共同资助。该项目将研究一系列非生物胁迫如何相互作用影响植物生长,并探索微生物组在增强植物胁迫适应性方面的作用。

博士研究员以尖端生长的根毛细胞为模型,研究植物细胞壁完整性信号,安特卫普
安特卫普大学理学院现招聘一名全职博士研究生,以尖端生长的根毛细胞为模型,研究植物细胞壁完整性信号传导。这一极其动态且精妙的通路目前仍未得到充分理解,但它对植物发育及其与生物和非生物环境的相互作用至关重要。

赫尔辛基大学生物统计学讲师
大学讲师主要负责本科阶段统计学和科学计算课程的教学,并可能参与学院硕士阶段的教学工作。大学讲师将与项目其他教师共同开展该领域的教学,担任指导教师,指导论文写作,并开展科学研究。学院大学讲师的教学工作占其总工作时间的40-60%。

博士研究员职位,生物学、地理学和地质学博士课程(BGG),图尔库
博士研究员职位最早将于1年2026月31日开始,最长任期为四年(至2029年5月80日)。该职位旨在全职从事博士论文研究和研究生学习。除博士论文研究相关的工作外,其他职责(例如教学工作)必须合理分配,以免影响博士论文按计划完成。通常,博士研究员每年最多可将XNUMX%(每学年最多约XNUMX小时)的工作时间用于包括教学在内的院系工作。

格勒诺布尔,男/女,物理化学和源自植物细胞壁的仿生材料表征研究员
成功候选人将加入格勒诺布尔植物大分子研究中心 (CERMAV) 的糖材料结构与特性团队。他将在 Laurent HEUX 博士的指导下,参与 PEPER B-BEST 计划的 WALLMAT 项目。该项目专注于生物质聚合物的价值化,涉及六个不同的实验室(https://www.pepr-bioproductions.fr/eng/funded-projects/biomass-characterization/wallmat)。该科学项目的目标是利用农业食品工业的副产品和残留物,重建类似于植物细胞壁天然结构的新材料。

博士后(男/女)利用种子和水凝胶珠膨胀颗粒介质所施加的力,St Martin d'Heres
博士后研究的主要目标是理解这些颗粒介质吸胀的物理原理。首先,我们将研究单粒种子/谷粒在水中吸胀的时间动态,由于种子形状接近球形,因此我们以鹰嘴豆为例。我们将进行组织切片,以了解哪些细胞发生了肿胀。其次,我们将测量谷粒在有限空间(例如两个平面之间、管内或腔室内)吸水时所施加的力。第三,我们将将这些发现推广到不同类型的植物种子或人工水凝胶材料中。最后,我们的目标是将这种颗粒介质作为一种自主介质,通过单一吸胀来施加压力,从而重现膨压现象。

阿姆斯特丹微生物组成像和功能分析助理教授
作为助理教授,您将运用生物技术、先进的分子标记和空间分析方法,为微生物群落的组织和功能贡献新的视角。您的研究工作可以涵盖任何生态系统,从宿主相关微生物组到环境微生物群落,其中空间结构和群落相互作用的分子层面至关重要。您的专业知识将补充微生物组工程团队和更广泛的微生物学主题的现有专业知识,并将与斯瓦默丹研究所内实验和大数据驱动的研究小组开展强有力的合作,涵盖发育生物学、植物生物学和神经科学等领域。

博士后职位:奈梅亨河口堤坝植物多样性与干旱
加入拉德堡德大学的BONSAI项目,探索干旱和生物多样性如何影响欧洲各地堤坝植被的恢复力。作为博士后研究员,你将开展实地考察、实验和国际合作,以提升潮汐河口的气候适应能力和洪灾恢复力。

卑尔根全球变化生态学博士研究员
本博士项目将研究山区植被变化的模式、驱动因素及其后果。总体目标是:(i) 增进对生物多样性变化变异及其环境依赖性的过程理解;(ii) 评估和比较多种全球变化驱动因素的影响;(iii) 探索生物多样性和植被变化对生态系统功能的影响。本研究将利用现有的和新开展的山地生物多样性和生态系统实地试验及观测数据。

香港高级生态学家(综合物种保护组)
高级生态学家将领导植物保护部综合物种保护组的应用保护工作,包括制定研究项目、论证项目预算以及直接管理两名技术人员。该组擅长结合原生境和迁地保护方法,通过开展实地、实验室和苗圃实验,并以科学论文、报告、政策建议、讲座、展览、工作坊和教育体验等形式传播研究成果,从而推动香港及华南地区濒危本土植物(主要包括兰科、马兜铃科、豆科和天门冬科等科的草本植物、灌木、附生植物和藤本植物)的保护。

布里斯班博士后研究员
这是一个激动人心的机会,博士后研究员将有机会专注于发展其专业知识和新兴的研究领域,成为昆士兰大学昆士兰农业与食品创新联盟的研究型学者。该研究员将负责领导一个香草微繁组织培养项目,该项目是CRC-P产业关联项目的一部分。

阿德莱德资助研究员(B)
我们正在寻找一位经验丰富的农业系统农学研究员,加入阿德莱德大学一支充满活力的多学科团队。该职位是谷物研究与发展公司 (GRDC) 一项重大投资的一部分,旨在更好地了解澳大利亚南部谷物产区农业系统盈利能力和可持续性的驱动因素,并产生新的见解以支持种植者的决策。

坎特伯雷研究技术员
你是否对科研充满热情,并准备好亲力亲为?加入林肯大学的合作团队,支持植物和土壤科学领域的精彩项目。该职位提供实验室工作、数据分析和行政支持,并有机会在充满活力的研究环境中提升你的技能。

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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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