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科技日报讯 (记者金凤)挖掘水稻新的抽穗期基因并解析其作用机制,对培育高产、优质、广适的水稻品种具有重要意义。记者7月21日获悉,中国工程院院士万建民团队通过克隆一个在长日照条件下特异性调控水稻抽穗的基因,发现该基因可以调控水稻生物钟核心基因OsCCA1的mRNA剪接,影响水稻抽穗期。相关研究成果日前发表在国际学术期刊《自然·通讯》上。
“在一定范围内,水稻接收的光照时间越短,抽穗越快,水稻越早熟。”论文的共同通讯作者、南京农业大学教授周时荣介绍,水稻的抽穗受光信号与内源生物钟系统的复杂调控。然而,关于光信号整合至水稻生物钟网络的机制仍迷雾重重。
研究团队克隆了一个在长日照条件下特异性调控水稻抽穗的基因ELD1。该基因功能完全缺失会导致水稻胚胎死亡,但当特定氨基酸发生突变时,不仅能够显著促进水稻抽穗,而且不会出现明显的农艺性状缺陷。
周时荣介绍,在全基因组范围内,ELD1能够调控上千个基因的可变剪接,尤其是在生物钟核心基因OsCCA1上,会介导多个位点的剪接事件。
“水稻和人类一样,都有生物钟。不同的生物钟节律会影响水稻抽穗。ELD1主要通过OsCCA1-Hd1通路影响水稻抽穗期。”周时荣说,团队进一步研究发现,光信号通过光敏色素phyB调控ELD1,再影响OsCCA1,从而调控水稻的抽穗期。
在古代中国,有着四大美人之称的西施,不仅仅因為其倾国倾城的美貌而为人们津津乐道,她那充满传奇色彩的命运,也让无数人感慨唏嘘。她从一个平凡的渔女,到成为越国王夫差的宠妃,再到最终的身世沉浮,无一不令人动容。而如果从另一个角度来看,西施的命运远不如外界传说的那样简单,甚至有着极为复杂和艰难的一面。
在西施最为人称道的时光背后,隐藏着她的一段心酸经历——由于无力偿还债务,她曾陷入过一次严峻的经济困境。這一困境不仅影响了她的名声,更讓她的生活陷入了前所未有的困扰。
在古代,虽然没有现代社会的债务系统,但那时的社會上流通着不少由大户和商贾形成的借贷关系。西施的家境在她未被选入宫中时,本是一个普通的渔民家庭,生活的根基并不牢靠。某次,西施的父亲为了家人的生活向当地的商人借了一笔钱,原本希望通过渔业的收入能够按时偿还债务,然而天不遂人愿。渔业的收成受自然条件影响极大,連年遭遇不景氣的渔获,使得西施的家庭不仅无法还清债务,反而陷入了更加困窘的境地。
面对债主的催促,西施的父亲在极度焦虑中最终决定将自己唯一的宝贝女儿许配给了当地的一位商人,作为偿还债务的一部分。这一决定虽然暂时解决了经济困境,但却给西施带来了巨大的打击。西施的美貌和聪慧,原本让她有着广阔的未来,然而一场债务的纠纷却讓她的命运發生了翻天覆地的变化。
不得已,她被迫成婚,嫁给了那位商人,生活的枷锁加深。虽然西施依旧保持着自己的高贵气质,但她的内心充满了对命运的不满与无奈。那时的她,或许连自己都未曾完全意识到,债务这个问题所带来的影响远远超出了她的控制范围。
命運的转折并未就此止步。就在西施的生活逐渐陷入困境时,越國的国君夫差却因一场宫廷之争,因缘巧合地注意到了她的美丽和智慧。在这个纷繁复杂的社会背景下,西施被引入宫中,开始了她不为人知的另一段传奇生活。
但即便如此,西施从未忘记过自己从小到大的困境,特别是在与夫差结缘后,她也不断在内心为如何解决自己的困境寻找出路。在宫中,她的地位逐渐上升,债务的阴影始终没有完全散去,西施始终感到自己被困在一个复杂的权力漩涡之中。
即便西施的生活逐渐開始进入宫廷的华丽,但她心底对于“债务”一词的恐惧始终没有消失。她不止一次回想起那段艰难的日子,特别是对父亲背负债务、自己为了偿还债务而被迫改变命運的往事。这一切都成为了她人生中难以摆脱的阴影。而随着与夫差的关系日益亲密,西施逐渐意识到,虽然她的外部生活看似光鲜亮丽,但内心的重压却没有因为外部环境的变化而消散。
西施从未对自己的人生失去过希望。她开始尝试着去改变自己的命運,而不再只是被动接受。她开始主动学习一些处理财务和管理家庭的知识,尽管這些都是她在艰难的生活中后知后觉地意识到的,但她却依然努力从中寻求自我突破。
渐渐地,西施開始在宫中表现出更多的智慧与才干。她在夫差身邊,逐步扮演起了更为重要的角色。她并不仅仅是王后的宠妃,还是一位深具见识和策略的智者。在宫廷復杂的权谋斗争中,西施凭借自己聪慧的头脑和卓越的外交才能,成为了夫差不可或缺的左膀右臂。她不仅成功为越國争取到了更多的政治利益,也在私下里通过自己的影响力,帮助家族逐渐解决了过往的债务问题。
通过自己不断的努力,西施终于找到了生活中的突破口。她不仅在夫差的支持下,逐步解决了债务问题,还重新找回了自信和内心的平静。她不再是那个曾经因债务而屈辱的女子,而是一个可以主宰自己命運的强大女性。
通过西施的故事,我们或许可以学到,无论在多么艰難的时刻,只要不放弃对未来的希望和努力,就一定能够迎来属于自己的转机。
周时荣介绍,上述研究不仅揭示了光信号调控水稻抽穗期的全新机制,还在分子育种上取得了突破。研究团队利用碱基编辑技术,对ELD1关键氨基酸进行定点突变,为宁粳7号、宁粳4号等优良品种培育出早抽穗新种质开辟了新路径。
“本研究为解决籼粳杂交F1代超亲迟熟问题提供了重要的基因资源和理论支撑,对培育广适性的水稻新品种具有重要意义。”周时荣说。
图片来源:华声在线记者 海霞
摄
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