马齿苋被发现是一种能够从容抵御干旱的“超级植物”

马齿苋被发现是一种能够从容抵御干旱的“超级植物”研究杂草可能是农业科学家未来发展抗旱作物的关键。在一个被气候变化困扰的世界里,一种常见的杂草为如何开发抗旱作物提供了关键的提示。据耶鲁大学的科学家称,马齿苋(其实也被我们视为一种野菜)结合了两种不同的代谢途径,产生了一种独特的光合作用,使该植物能够抵御干旱,同时保持极高的产量。研究人员最近在《科学进展》杂志上发表了他们的发现。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1328433.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1328433.htm

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科研人员在三峡地区发现一种植物新物种中国科学院武汉植物园和重庆自然博物馆、重庆五里坡国家级自然保护区近日联合发表并命名了一种植物新物种——三峡白前。记者16日从中国科学院武汉植物园了解到,描述和命名三峡白前的论文已发表在国际植物分类学期刊《植物类群》上。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1317303.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1317303.htm

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一种药用植物被发现可发出空灵的蓝色光辉

一种药用植物被发现可发出空灵的蓝色光辉这些天然香豆素具有独特的荧光特性,其中一种物质有可能在未来被用于医学成像。荧光物质吸收射向它们的紫外线,并释放出色彩鲜艳的可见光。而有些物质在靠近时甚至会发出更亮的光,这种现象在被称为聚集诱导发射发光体(AIEgens)的化合物中可以看到。AIEgens是一些光学设备、细胞成像技术和环境传感器的关键组成部分。然而,这些分子通常是在实验室里制造的,而且许多是有毒的。一些植物已经具有这种能力,因此,研究人员将目光转向大自然,寻找天然存在的、更安全的AIEgens。研究人员将橙色攀缘植物的根部晒干,粉碎成粉末,然后分离并确定了具有聚集诱导发射特性的香豆素化合物:5-甲氧基鞘氨醇(5-MOS)和6-甲氧基鞘氨醇(6-MOS)。当溶解在有机溶剂中时,5-MOS表现出蓝绿色的光芒,而6-MOS的蓝色光芒略显暗淡。此外,这两种AIEgens都具有低的细胞毒性和良好的生物相容性。然后在最后的一系列实验中,研究小组发现,在用5-MOS染色的活细胞中,线粒体可以被清楚地识别出来,不需要任何额外的处理,这使得细胞成像比目前大多数方法更容易和更快。研究人员说,新报道的化合物是一种天然的、源于植物的选择,可以推进生物成像。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1356041.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1356041.htm

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丛林医学与高科技的结合:一种澳大利亚植物被发现擅长愈合伤口在澳大利亚北部,C.inophyllum通常被称为红厚壳。除了是一种能吸引鸟类和抵御旋风的坚韧树木外,它还能产生一种果实(球果),可以从中提取油。原住民将果实的内核磨碎并与水混合,以缓解身体疼痛。同时,T.smilacina,或称紫花鹿药,原产于澳大利亚中部,原住民社区将藤蔓的部分碾碎来治疗头痛、风湿性关节炎和其他炎症。树液和树叶有时被用来治疗伤口。这两项研究的主要作者ElnazSaki说:"这些植物代表着丰富的生物活性化合物,它们的潜在治疗应用还没有被充分开发出来。"伤口愈合是一个复杂的过程,需要不同类型的细胞一起工作。为了有效,用于穿透皮肤屏障和修复皮肤的物质通常仅限于小分子量化合物或纳米系统。纳米系统可以被设计成与皮肤的最外层相互作用,而皮肤的最外层是许多物质的屏障。纳米系统包括纳米乳剂,即一种液体(小于200纳米)的液滴在另一种液体中的散布。研究人员的第一项研究关注的是利用C.inophyllum(CSO)的种子油创造一种有效的、冷压的纳米乳液。研究人员使用划痕试验测试了它的伤口愈合能力,这是一种实验室技术,通过这种技术,将一层细胞切片,并随着时间的推移检查细胞之间的相互作用。他们发现,用浓度低至0.4%的含有CSO的纳米乳液处理的细胞在48小时后实现了100%的伤口闭合,相比之下,未处理的细胞在同一时期只实现了39%的闭合。他们还发现,这种纳米乳液在储存时具有物理稳定性,并具有抗菌和抗氧化作用。他们使用T.smilacina对他们的初始实验进行了跟进。该植物的叶子被晒干并磨成细粉,与水混合并过滤。然后加入纳米大小的CSO液滴。研究人员再次使用划痕试验来测试纳米乳剂的伤口愈合能力。研究发现,与CSO或单独的T.smilacina相比,T.smilacina和CSO的组合具有更好的抗氧化和伤口愈合活性。该组合在24小时后产生了约90%的伤口闭合,48小时后完全闭合。未经处理的细胞在48小时后达到70%的闭合。Saki说:"两种纳米乳剂在生物医学应用方面都表现出了改进或同等的活性,如伤口愈合、抗菌和抗氧化作用。"据研究人员称,该研究的发现为使用可持续的、环保的治疗方案铺平了道路。他们计划进一步探索这些治疗植物的潜力。"随着制药业对可持续和生态友好解决方案的需求不断增加,我认识到有机会通过研究植物提取物的生物活性特性为这一领域作出贡献,"Saki说。"我还对探索这些化合物被纳入各种疾病的新型疗法的潜力感兴趣,包括抗癌、抗炎、耐多药和传染病。"这些研究发表在《BMC补充医学与治疗》和DovePress期刊上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1362431.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1362431.htm

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看人类的现代农业是如何将一种野生植物变成了问题杂草通过分析该植物在过去两个世纪中的基因构成,研究人员能够观察到不同环境中的进化,就像研究古人类和尼安德特人的遗骸可以揭示人类历史的关键见解。来自密苏里植物园标本馆的155岁的水麻标本。资料来源:JuliaKreiner,不列颠哥伦比亚大学第一作者、不列颠哥伦比亚大学植物系的博士后研究员JuliaKreiner博士说:"自20世纪60年代农业集约化以来,帮助该植物在现代农业环境中表现良好的基因变体已经迅速上升到了很高的频率。"研究人员在该杂草的基因组中发现了数百个有助于其在农场取得成功的基因,其中与耐旱、快速生长和抗除草剂有关的基因突变频繁出现。Kreiner博士说:"我们在农业环境中施加的变化类型是如此强烈,以至于它们在邻近的栖息地产生了我们通常认为是自然的后果。"主要作者JuliaKreiner博士在德国图宾根的古代DNA实验室对历史标本进行DNA提取。资料来源:不列颠哥伦比亚大学的JuliaKreiner这些发现可以为保护工作提供参考,以保护以农业为主的地貌中的自然区域。减少农业用地的基因流动,并选择更孤立的自然种群进行保护,可以帮助限制农场的进化影响。普通水麻原产于北美洲,一开始它并不算是一种有问题的植物。然而近年来,由于包括抗除草剂在内的遗传适应性,这种杂草已经变得几乎不可能从农场中根除。"虽然水麻通常生长在湖泊和溪流附近,但我们看到的基因转变使这种植物能够在更干燥的土地上生存,并迅速生长以取代农作物,"共同作者、不列颠哥伦比亚大学基拉姆大学教授萨拉-奥托博士说。"鉴于水麻被选择与人类农业活动一起茁壮成长,它基本上已经进化成了更多的杂草。"生长在自然栖息地的水麻,伊利诺伊州南部的一个湖泊的沙地合并。资料来源:JuliaKreiner,不列颠哥伦比亚大学值得注意的是,在目前的样本中发现的七个抗除草剂突变中,有五个在历史样本中没有。"现代农场强加了一个强大的过滤器,决定了哪些植物物种和突变可以通过时间持续存在,"Kreiner博士说。"对植物的基因进行测序,除草剂作为最强的农业过滤器之一脱颖而出,决定了哪些植物的生存和哪些植物的死亡。"自1960年以来,携带七种抗除草剂突变中任何一种的水麻,与没有突变的植物相比,每年产生的存活后代平均为1.2倍。在自然栖息地也发现了抗除草剂的突变,尽管频率较低,这让人怀疑这些适应性对非农业环境中的植物生命的代价。Kreiner博士说:"在不使用除草剂的情况下,抗药性对植物来说实际上是有代价的,所以农场里发生的变化正在影响着野生植物的健康。"农业实践也重塑了在整个景观中发现特定基因变体的地方。在过去的60年里,一种杂草丛生的西南品种在北美地区向东发展,由于它们在农业环境中的竞争优势,它们的基因被传播到当地的种群中。多伦多大学生态学和进化生物学教授、合著者StephenWright博士说:"这些结果突出了研究历史基因组以了解短时尺度的植物适应的巨大潜力。将这项研究扩展到不同的规模和物种,将扩大我们对耕作和气候变化如何推动植物快速进化的理解。"该研究的共同作者、多伦多大学的JohnStinchcombe教授说:"了解这些变种的命运以及它们如何影响非农场、'野生'种群中的植物,是我们工作的下一个重要步骤。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1339533.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1339533.htm

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经过基因改造的浮萍可能是一种更可持续的生物燃料来源虽然玉米和大豆等植物是生物燃料的主要来源,但它们生长在原本可以用于种植粮食作物的土地上。考虑到这个问题,科学家们对可在废水中生长的产油浮萍进行了基因改造。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1328211.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1328211.htm

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澳大利亚进口南美昆虫来控制一种入侵南美水草物种它每天生长高达5厘米(2英寸),形成团块,取代了当地的植物和动物,阻挡阳光到达较低的深度,增加了水处理的成本,使划船或其他娱乐活动变得困难,甚至不可能。目前,大量的杂草是通过机械手段从水体中清除的,这样做是一个昂贵和费力的过程,而且这种植物很快又长到了带来问题的水平。考虑到这些限制,澳大利亚国家科学机构CSIRO的科学家们将目光投向了cabombaweevil(Hydrotimetesnatans)。这种水生昆虫原产于几个南美国家,只有米粒大小,它的名字来自于它只以cabomba植物为食的事实。尽管如此,为了安全起见,联邦科学与工业研究组织的科学家们在人工饲养了三代Cabomba象鼻虫,向它们提供了17种与cabomba密切相关的澳大利亚水生植物。这些象鼻虫对这些其他植物没有兴趣,因为在它们的一生中只选择以cabomba为食。该项目据称标志着"在世界任何地方首次释放针对cabomba的生物控制剂"一批进口的象鼻虫最初被保存在隔离区,并被单独检查是否有寄生虫和病原体。在通过检查后,它们被圈养后产生了一个群体,最近被释放到布里斯班北部的库旺巴湖。现在时间会告诉我们这些昆虫在控制杂草方面的效果如何,同时,更多的象鼻虫正在被培育出来,以便在其他湖泊使用。该项目由水务公司Seqwater和澳大利亚政府农业、渔业和林业部资助。领导这项研究的是CSIRO的KumaranNagalingam博士和Seqwater的DavidRoberts博士。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1348487.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1348487.htm

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