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2023-12-05
资环学院根系生物学研究中心王秀荣课题组发现在AM共生中参与碳分配的蔗糖转运蛋白
近日,华南农业大学资源环境学院根系生物学研究中心、亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室王秀荣课题组在Plant, Cell Environment发表了题为“The soybean sugar transporter GmSWEET6 participates in sucrose transport towards fungi during arbuscular mycorrhizal symbiosis”的研究论文(原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pce.14772),发现了大豆中第一个参与菌根共生中蔗糖外排的转运蛋白GmSWEET6。丛枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi)是在自然界中广泛存在的一种根际有益微生物,并能与85%以上陆生植物形成共生关系,AM真菌为植物提供氮磷等营养,作为回报,植物为AM真菌提供碳源。已有研究表明,植物能以脂肪酸和糖类两种形式为AM真菌提供碳源,植物根系中糖的代谢和转运是决定植物与AM真菌共生效率的关键因素(Zhao et al., 2
2023-12-04
植物保护学院荔枝病害研究团队揭示荔枝霜疫霉果胶乙酰酯酶抑制荔枝抗病反应新机制
近日,植物保护学院荔枝病害研究团队在中科院一区TOP期刊Plant Physiology(影响因子: 8.972)上发表了题为“Oomycete pathogen pectin acetylesterase targets host lipid transfer protein to reduce salicylic acid signaling”的研究论文(论文链接:https://doi.org/10.1093/plphys/kiad638)。该研究报道了荔枝霜疫霉果胶乙酰酯酶PlPAE5靶向荔枝脂质转移蛋白LcLTP1,抑制植物免疫的分子机制。 图1:论文截图荔枝营养丰富、味道鲜美,深受国内外消费者的喜爱,是我国热区栽培面积第一大水果,不仅是山区乡村振兴的支柱产业,而且出口创汇潜力巨大。但荔枝霜疫霉(Peronophythora litchii)引致的霜疫病严重危害荔枝生产及贮运,该病危害嫩叶、花穗和果实,导致大量花腐、落果和烂果,成为制约荔枝产业健康发展的重要因素。植物胞间是其与病原菌斗争的第一战场,荔枝病害研究团队前期研究发现果胶乙酰酯酶PlPAE5是该病原菌的重要毒力因子,
2023-12-04
兽医学院刘健华教授受邀在Trends in Microbiology发表综述文章
近日,应Cell Press旗下期刊Trends in Microbiology邀请,我校兽医学院刘健华教授课题组联合中国农业大学沈建忠院士/汪洋教授团队发表了题为“Plasmid-mediated colistin resistance genes: mcr”的综述文章(https://authors.elsevier.com/a/1i93K,L%7EyCn7b6),系统总结了mcr的流行分布、起源、功能、作用机制、传播载体、适应性代价以及针对mcr阳性菌的控制策略等方面的进展。多粘菌素被认为是对抗多重耐药革兰阴性菌所致严重感染的最后一道防线药物。以往认为多粘菌素耐药仅由染色体介导,不存在可水平转移的耐药机制。早在2015年,刘健华教授课题组报道了质粒介导的多粘菌素耐药基因mcr-1。 相关研究表明mcr-1基因的出现有可能导致黏菌素耐药性发展更为快速,因而在国际上引起广泛关注,并促使多个国家调整了黏菌素在食品动物中的使用政策。刘健华课题组近年针对mcr-1开展了系列研究工作,发现黏菌素使用政策调整后,我国动物源肠杆菌mcr-1流行率和黏菌素耐药率均迅速下降(Lancet Infec
2023-12-04
多图放送!昨夜,他们舞动华农!
2023-12-03
新一轮审核评估,华农吹响集结号!
2023-11-29
曹必好教授团队揭示E3泛素连接酶SmDDA1b通过降解SmNAC提高茄子青枯病抗性分子机制
11月28日,我校园艺学院曹必好教授团队在Horticulture Research(中科院一区,影响因子9.0)在线发表了题为A putative E3 ubiquitin ligase substrate receptor degrades transcription factor SmNAC to enhance bacterial wilt resistance in Eggplant的研究论文(论文链接: https://doi.org/10.1093/hr/uhad246)。文章探究了E3泛素连接酶SmDDA1b通过降解SmNAC提高茄子青枯病抗性分子机制。青枯病是一种土传细菌病害,严重影响茄科作物的生长发育。青枯菌分泌胞外多糖和蛋白酶,并在植物维管束中自我繁殖,导致水分运输受阻,导致植物死亡,是一种难以控制的病害。植物调控青枯病抗性分子机理研究仍然不深入,因此,研究抗病基因对茄科作物育种具有重要意义。该研究发现E3泛素连接酶SmDDA1b在抗病材料中受到青枯菌和外援水杨酸的诱导表达。VIGS诱导的SmDDA1b基因沉默抑制了茄子的青枯病抗性;SmDDA1b过表达增强了番茄
2023-11-29
兰玉彬教授团队在人工智能顶级期刊TPAMI发表研究论文
近日,我校电子工程学院(人工智能学院)国家精准农业航空施药技术国际联合研究中心兰玉彬教授团队在人工智能最顶级期刊IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(TPAMI,中科院一区,影响因子24.31)在线发表了题为“Explanatory Object Part Aggregation for Zero-Shot Learning”的研究论文(论文链接:https://ieeexplore.ieee.org/document/10287616)。本论文提出一种零样本识别方法(ZSL),旨在识别未在训练样本中出现过的不可见类目标。传统的零样本识别方法大都专注于优化特征空间或生成不可见类的虚拟视觉特征,存在大量使视觉特征和语义属性不匹配的虚拟连接,降低了识别性能。本论文提出基于类激活特征构建可解释图的方法,全面挖掘细粒度的目标区域,提升深度网络预测结果。基于该方法下,聚合后的目标区域包含可全面激活语义属性的丰富视觉特征,可以在很大程度上减少虚拟连接的影响。同时该论文设计了一个新型特征蒸馏网络,将局部特征蒸馏到
2023-11-29
最新实拍!华农重大民生工程进展→
2023-11-28
国家精准农业航空施药技术国际联合研究中心在植物三维重建方法研究中取得新进展
近日,国家精准农业航空施药技术国际联合研究中心在Plant Phenomics(JCR一区;影响因子6.5)发表题为Point cloud completion of plant leaves under occlusion conditions based on deep learning 的研究论文(论文链接:https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0117),研究团队提出了一种基于深度相机和深度学习点云补全的植物三维重建方法。该方法通过利用深度学习点云补全技术对RGB-D相机所获取的遮挡条件下的不完整叶片点云进行补全以完成植物三维重建,不仅解决了训练数据不足的问题,还使得模型能够有效地处理使用Azure Kinect捕获的点云数据。本文的研究流程分为两个阶段。首先,采用深度相机获取了菜心植株的点云数据(图1),并建立了验证集,其中包括不同形状的叶片,以及模拟的不完整叶片,用于评估点云补全方法的效果。随后,使用MeshLab软件对这些点云数据进行了可视化分析(图2)。实验结果表明,点云补全方法能够成功地将不同形状、不同弯曲程度以及不同缺失比例
2023-11-28
钟国华/易欣团队PNAS发文揭示桔小实蝇性信息素通讯“节俭策略”新机制
11月28日,华南农业大学钟国华教授和易欣副研究员团队在《美国国家科学院院刊》(PNAS)发表了题为Female semiochemicals stimulate male courtship but dampen female sexual receptivity的研究论文(论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2311166120),阐明了雌性桔小实蝇性信息素通讯的“节俭策略”(semiochemical parsimony)新机制。桔小实蝇(Bactrocera dorsalis)是危害水果和蔬菜的世界性危险有害生物,在我国南方广泛分布。随着果蔬的频繁调运,其分布范围正逐渐向北扩展,危害程度日益加剧。桔小实蝇雄虫会聚集形成求偶场(lekking sites)吸引雌虫交配。在求偶场中,雄虫通过攻击和打斗等方式保护自己的领地,获胜的雄虫将占据主导地位,并通过振翅释放性信息素吸引雌虫。一旦雌虫进入求偶场,雄虫会展示一系列求偶行为,包括跟随、头部碰撞和舔舐等方式向雌虫示爱。然而,目前尚不清楚雌虫是否也能利用性信息素来表达交配意愿,以及如何选
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