主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
院领导集体
科技奖励
科技期刊
科技专项
科研进展/ 更多
工作动态/ 更多
工作动态/ 更多
中国科学院学部
中国科学院院部
语音播报
水生植物为应对水位升降,演化出异形叶来适应环境。异形叶植物的陆生叶形较简单,气孔密度较高,而水生叶形多为深裂或线形,表皮气孔密度降低或缺失。近年来,学界对水生植物异形叶的调控机制已开展一定研究,但现有成果多集中于个别物种,其调控路径尚不足以揭示各类水生植物异形叶趋同演化的普遍规律。因此,这些调控机制的特殊性与普遍性之间仍存在争议。
近日,中国科学院水生生物研究所科研团队对已收集的多种水生植物开展了形态、结构、生理和转录组比较分析。研究表明,在鹿角矮珍珠(毛茛科)和水生蔊菜(十字花科)等多种异形叶植物的水生叶中,调控叶形发育的KNOX1基因普遍表达上调。团队进一步将这些KNOX1基因进行异源过表达后,拟南芥均表现出相似的深裂叶表型。这表明,KNOX1基因具有保守的促进叶片形态复杂化的功能。因此,在水生环境中,该基因的表达量上调可能是驱动异形叶植物趋同演化出复杂叶形的关键原因。
研究发现,脱落酸处理可诱导7个物种的水生植株产生陆生叶形,这提示其可能是促进陆生叶发育的关键植物激素。这些植物在沉水处理后,气孔密度降低,这可能是气孔发育相关基因的表达下调所导致的趋同表型。
目前,对水生植物叶形变异的计算方式尚无统一量化指标。团队通过比较不同环境下多个物种的叶形差异,确定DI(周长除以面积的开方)能够明显区分各种叶形变异,可作为量化水生植物叶形的统一指标,为相关研究提供了参考。
相关研究成果发表在Plant&Cell Physiology上。

水生植物异形叶发育的调控机制图
扫一扫在手机打开当前页
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)








