《中国科学》发表北京大学生科院特刊

【字体: 时间:2013年10月28日 来源:生物通

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  北京大学生命科学学院有悠久的历史和令人自豪的传统:1925年, 北京大学建立生物学系;1952年,经全国高等学校院系调整, 北京大学、燕京大学和清华大学三校的生物和农学相关系科整合,成立了新的北京大学生物学系, 汇聚了十多位全国一流的顶尖生物学家。近期中国科学:生命科学就以特刊的形式介绍了这一历史悠久的著名学府,并同时刊登了一些知名学者的研究论文与综述,值得研读与收藏。

  生物通“核心刊物”迎来了新期刊:科学通报,中国科学C辑:生命科学,这两份期刊均是由中国科学院和国家自然科学基金委员会共同主办的,我国学术期刊中的知名品牌,被国内外各主要检索系统收录,如国内的《中国科学论文与引文数据库》(CSTPCD)、《中国科学引文数据库》(CSCD)等;美国的SCI、CA、EI,英国的SA,日本的《科技文献速报》等。目前针对每期的重点内容,生物通将展开详细推荐,欢迎读者共同参与……

生物通报道:北京大学生命科学学院有悠久的历史和令人自豪的传统。1925 年, 北京大学建立生物学系. 1952 年,经全国高等学校院系调整, 北京大学、燕京大学和清华大学三校的生物和农学相关系科整合, 成立了新的北京大学生物学系, 汇聚了十多位全国一流的顶尖生物学家, 设立植物学、植物生理学、动物学和动物生理学四个教研室, 并于1956 年在全国率先正式建立生物化学教研室。

近期中国科学:生命科学就以特刊的形式介绍了这一历史悠久的著名学府,并同时刊登了一些知名学者的研究论文与综述,值得研读与收藏。

特刊简介中特别介绍了几位学者,如许智宏院士,朱玉贤院士,邓兴旺教授,程和平教授,邓宏魁教授,孔道春教授,张传茂教授,蒋争凡教授,王世强教授,瞿礼嘉教授,以及郭红卫教授等。

其中许智宏院士和邓兴旺教授等人发表了题为“杂交水稻育种将迎来新时代 ”的综述,在总结已有杂交育种技术的操作流程及优缺点的基础上, 阐述了利用智能不育杂交育种技术, 实现隐性雄性核不育材料在杂交水稻中应用的技术流程. 这种飞跃性技术的运用将推动杂交水稻的生产进入一个新的时代。

朱玉贤院士等人则发表论文,检测到在棉花纤维发育初期细胞外钙离子内流增加. 棉花cDNA芯片及QRT-PCR的数据均显示, CPK1, CPK32和CRK5的表达在纤维伸长期显著升高. 系统研究发现, 随着纤维细胞的伸长, CPK 总活性显著增加, 在开花后 10~15天达到最高, 提示 CPK 类激酶在纤维发育过程中扮演重要角色. 体外胚珠培养加入CPK的抑制剂TFP或W-7导致纤维不能伸长. 在体外胚珠培养中加入外源的乙烯或者超长链脂肪酸可以刺激钙离子的瞬时内流和 CPK 的活性. 因此推断, 乙烯或者超长链脂肪酸通过促进 CPK的活性增强钙离子内流, 从而调控纤维细胞的发育。

邓宏魁教授等人发表题为“低氧通过上调Wnt5a 促进人胚胎干细胞向生血内皮细胞分化”的研究成果,首次证明了低氧通过上调 Wnt5a 的表达促进人 ES 细胞向生血内皮细胞的分化, 为ES细胞向生血内皮细胞的分化及造血祖细胞分化的研究提供了新的线索。

研究人员利用人 ES 细胞向造血祖细胞定向分化体系, 发现低氧环境可以促进 CD31+TIE2+造血内皮祖细胞的产生, 2 天后造血内皮祖细胞开始表达终生造血基因. 进一步研究发现, 低氧能够上调 Wnt5a 的表达, 干涉Wnt5a 能够抑制低氧环境对生血内皮细胞分化的促进作用. 在正常氧环境下加入 Wnt5a 产生促进生血内皮细胞分化的效应, 该效应与低氧处理促进生血内皮细胞产生的作用相似。

此外,郭红卫教授等人则展望了未来乙烯信号转导通路的研究方向与研究热点,概述了研究乙烯信号转导的方法及乙烯信号转导的基本过程; 阐述了最新发现的乙烯信号从内质网膜传递到细胞核的分子机制, 即原本定位于内质网膜上的EIN2 蛋白其 C 端被剪切之后进入细胞核, 然后通过抑制 EBF1/2 而稳定转录因子 EIN3/EIL1; 根据最近多个小组报道 EIN3/EIL1 直接调控除乙烯响应基因之外的其他生物学过程相关基 因, 提出了 EIN3/EIL1可以作为网络节点整合多条信号通路的新观点; 通过分析不同信号通路调控 EIN3/EIL1 的方式, 发现不仅 EIN3/EIL1 的蛋白稳定性受到调控, 而且其转录活性还受到诸如JAZ, DELLA等转录调节因子的调控。

还有瞿礼嘉教授等人发表“高等植物受精过程中雌-雄相互作用的分子调控机制”综述,介绍被子植物受精过程中花粉粒以及花粉管与多种雌性孢子体组织以及雌配子体之间的信号互作研究。

(生物通:张迪)

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