霽彩華年,因夢(mèng)同行—— 慶祝深圳霽因生物醫(yī)藥轉(zhuǎn)化研究院成立十周年 情緒益生菌PS128助力孤獨(dú)癥治療,權(quán)威研究顯示可顯著改善孤獨(dú)癥癥狀 PARP抑制劑氟唑帕利助力患者從維持治療中獲益,改寫晚期卵巢癌治療格局 新東方智慧教育發(fā)布“東方創(chuàng)科人工智能開發(fā)板2.0” 精準(zhǔn)血型 守護(hù)生命 腸道超聲可用于檢測(cè)兒童炎癥性腸病 迷走神經(jīng)刺激對(duì)抑郁癥有積極治療作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳組合 自閉癥患者中癡呆癥的患病率增加 超聲波 3D 打印輔助神經(jīng)源性膀胱的骶神經(jīng)調(diào)節(jié) 胃食管反流病患者耳鳴風(fēng)險(xiǎn)增加 間質(zhì)性膀胱炎和膀胱疼痛綜合征的臨床表現(xiàn)不同 研究表明 多語言能力可提高自閉癥兒童的認(rèn)知能力 科學(xué)家揭示人類與小鼠在主要癌癥免疫治療靶點(diǎn)上的驚人差異 利用正確的成像標(biāo)準(zhǔn)改善對(duì)腦癌結(jié)果的預(yù)測(cè) 地中海飲食通過腸道細(xì)菌變化改善記憶力 讓你在 2025 年更健康的 7 種驚人方法 為什么有些人的頭發(fā)和指甲比其他人長(zhǎng)得快 物質(zhì)的使用會(huì)改變大腦的結(jié)構(gòu)嗎 飲酒如何影響你的健康 20個(gè)月,3大平臺(tái),300倍!元育生物以全左旋蝦青素引領(lǐng)合成生物新紀(jì)元 從技術(shù)困局到創(chuàng)新錨點(diǎn),天與帶來了一場(chǎng)屬于養(yǎng)老的“情緒共振” “華潤(rùn)系”大動(dòng)作落槌!昆藥集團(tuán)完成收購華潤(rùn)圣火 十七載“冬至滋補(bǔ)節(jié)”,東阿阿膠將品牌營(yíng)銷推向新高峰 150個(gè)國(guó)家承認(rèn)巴勒斯坦國(guó)意味著什么 中國(guó)海警對(duì)非法闖仁愛礁海域菲船只采取管制措施 國(guó)家四級(jí)救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)啟動(dòng) 涉及福建、廣東 女生查分查出608分后,上演取得理想成績(jī)“三件套” 多吃紅色的櫻桃能補(bǔ)鐵、補(bǔ)血? 中國(guó)代表三次回?fù)裘婪焦糁肛?zé) 探索精神健康前沿|情緒益生菌PS128閃耀寧波醫(yī)學(xué)盛會(huì),彰顯科研實(shí)力 圣美生物:以科技之光,引領(lǐng)肺癌早篩早診新時(shí)代 神經(jīng)干細(xì)胞移植有望治療慢性脊髓損傷 一種簡(jiǎn)單的血漿生物標(biāo)志物可以預(yù)測(cè)患有肥胖癥青少年的肝纖維化 嬰兒的心跳可能是他們說出第一句話的關(guān)鍵 研究發(fā)現(xiàn)基因檢測(cè)正成為主流 血液測(cè)試顯示心臟存在排斥風(fēng)險(xiǎn) 無需提供組織樣本 假體材料有助于減少靜脈導(dǎo)管感染 研究發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)運(yùn)動(dòng)對(duì)孩子的大腦有很大幫助 研究人員開發(fā)出診斷 治療心肌炎的決策途徑 兩項(xiàng)研究評(píng)估了醫(yī)療保健領(lǐng)域人工智能工具的發(fā)展 利用女子籃球隊(duì)探索足部生物力學(xué) 抑制前列腺癌細(xì)胞:雄激素受體可以改變前列腺的正常生長(zhǎng) 肽抗原上的反應(yīng)性半胱氨酸可能開啟新的癌癥免疫治療可能性 研究人員發(fā)現(xiàn)新基因療法可以緩解慢性疼痛 研究人員揭示 tisa-cel 療法治療復(fù)發(fā)或難治性 B 細(xì)胞淋巴瘤的風(fēng)險(xiǎn) 適量飲酒可降低高危人群罹患嚴(yán)重心血管疾病的風(fēng)險(xiǎn) STIF科創(chuàng)節(jié)揭曉獎(jiǎng)項(xiàng),新東方智慧教育榮膺雙料殊榮 中科美菱發(fā)布2025年產(chǎn)品戰(zhàn)略布局!技術(shù)方向支撐產(chǎn)品生態(tài)縱深! 從雪域高原到用戶口碑 —— 復(fù)方塞隆膠囊的品質(zhì)之旅
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植物比以前認(rèn)為的更早地進(jìn)化出主動(dòng)控制水分流失的能力

新研究闡明了植物何時(shí)首次進(jìn)化出對(duì)周圍空氣中不斷變化的濕度做出反應(yīng)的能力,這可能是開花植物和蕨類植物共同祖先的特征。

調(diào)節(jié)機(jī)制的關(guān)鍵是葉子表面的微小孔洞,稱為氣孔。這些使植物能夠調(diào)節(jié)作為光合作用燃料的 CO2氣體的吸收,以及水蒸氣的損失——一種持續(xù)的平衡行為,需要孔隙根據(jù)不斷變化的條件打開和關(guān)閉。這種能力對(duì)農(nóng)業(yè)很重要,因?yàn)樗梢詭椭魑锸褂酶俚乃畞砩L(zhǎng)。

大約 4.5 億年前,植物從水體遷移到陸地后不久就首次進(jìn)化出氣孔,但科學(xué)家們?nèi)匀徊淮_定它們所采取的進(jìn)化途徑以及植物能夠選擇打開還是關(guān)閉氣孔以響應(yīng)他們的環(huán)境。

在最近進(jìn)化的植物——開花植物中,響應(yīng)干旱的氣孔關(guān)閉是由許多內(nèi)部信號(hào)主動(dòng)觸發(fā)的,包括一種稱為脫落酸 (ABA) 的激素,但科學(xué)家們一直在努力了解這種機(jī)制是否也存在于較老的植物群。在發(fā)表在Current Biology 上的一項(xiàng)新研究中,伯明翰大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn)了證據(jù)表明蕨類植物Ceratopteris richardii使用類似的信號(hào)主動(dòng)關(guān)閉其氣孔。

這種半水生的熱帶蕨類植物最近成為探索蕨類植物家族發(fā)育遺傳控制的第一個(gè)模型,現(xiàn)在正在幫助科學(xué)家解開最早的陸生植物(苔蘚、苔類和金魚草)與主導(dǎo)當(dāng)今生態(tài)系統(tǒng)的現(xiàn)代開花植物。

該團(tuán)隊(duì)使用 RNA 測(cè)序技術(shù)來確定不同氣孔反應(yīng)背后的遺傳機(jī)制,并能夠證明蕨類植物在應(yīng)對(duì)低濕度或響應(yīng) ABA 時(shí)關(guān)閉氣孔的能力涉及已知控制開花植物氣孔的基因拷貝。

結(jié)果表明,蕨類植物和開花植物都使用類似的氣孔閉合方法進(jìn)化。這表明這些機(jī)制至少以某種形式存在于兩組最后一個(gè)共同祖先的氣孔中。

伯明翰大學(xué)生物科學(xué)學(xué)院和伯明翰森林研究所的 Andrew Plackett 博士與布里斯托大學(xué)和牛津大學(xué)的小組合作領(lǐng)導(dǎo)了這項(xiàng)研究。他說:“我們知道植物在進(jìn)化史上的大部分時(shí)間里都擁有氣孔,但植物能夠主動(dòng)打開和關(guān)閉它們的進(jìn)化點(diǎn)一直存在爭(zhēng)議。

“我們已經(jīng)能夠證明在開花植物中發(fā)現(xiàn)的相同的主動(dòng)閉合機(jī)制也存在于蕨類植物中,蕨類植物是一種更古老的植物群。能夠更好地了解這些機(jī)制在植物進(jìn)化過程中是如何變化的,這為我們提供了有用的工具來更多地了解它們的工作原理。這對(duì)于幫助我們的作物適應(yīng)未來的環(huán)境變化非常重要。”

布里斯托爾大學(xué)的 Alistair Hetherington 說:“這項(xiàng)新工作證實(shí),最早的植物能夠主動(dòng)控制它們通過葉片表面稱為氣孔的微型閥門狀結(jié)構(gòu)流失的水分。這很重要,因?yàn)樗砻髟试S氣孔打開和關(guān)閉的細(xì)胞內(nèi)機(jī)制存在于最早的陸生植物中。研究還表明,氣孔是主動(dòng)反應(yīng)還是被動(dòng)反應(yīng)取決于植物生活的環(huán)境。”

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