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2024-08-16
海洋学院周爱国在Separation and Purifcation Technology期刊上发表研究论文
近日,我校海洋学院水产育种与健康养殖团队联合东莞理工学院王刚课题组在Separation and Purifcation Technology期刊(中科院1区Top,IF:8.6)在线发表了题为“Porous CuS@CuSe heterostructure cathode in capacitive deionization for exceptional copper ion electrosorption from wastewater”的研究论文。 在水生环境中发现的各种污染物中,重金属因其高活性和广泛性而备受关注。本研究成功设计并构建出一种新型复合材料CuS@CuSe,并提供了多个电化学活性位点,提高了电容去离子化应用的吸附容量(647.0 mg/g)和速率。利用电容去离子技术,将CuS@CuSe作为阴极材料,电吸附废水中的铜离子。研究结果显示,CuS@CuSe材料对废水中铜离子表现出优异的电吸附性能,且在吸附铜离子过程中保持良好的稳定性。本研究首次将CuS@CuSe运用于电容去离子技术上,该材料表现出强大而极具前景的重金属吸附效果,为今后养殖废水中铜离子去除及重金属的
2024-08-16
李建国团队解析LcMPK3/6调控荔枝落果的功能和潜在的调控机制
近日,我校亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室李建国团队在园艺学TOP期刊Molecular Horticulture(IF2023:10.6)在线发表了题为“LcMPK3 and LcMPK6 positively regulate fruitlet abscission in litchi”的研究论文。该研究通过筛选并借助基因沉默体系证实了MAPK激酶级联途径中的LcMPK3和LcMPK6具有促进荔枝落果的功能;通过酵母双杂交筛库,获得了荔枝落果中LcMPK3/6的底物蛋白;通过BiFC, LCI和GST-pull down确证了LcMPK3/6与BR信号转导途径中核心转录因子LcBZR1/2发生蛋白互作;通过phos-tag和LC-MS/MS确定了LcBZR1/2的磷酸化位点。研究结果为阐明MPK3/6调控植物器官脱落的机制提供了重要借鉴。 生理落果是果树生长过程中常见的现象,这一现象往往对果树的产量和经济价值造成重大损失。荔枝是中国最具特色的热带和亚热带果树,在荔枝果实发育过程中,多次生理落果高峰(通常3至5次)导致的严重落果是造成荔枝产量低且不稳定的关键因素之一。
2024-08-14
园艺学院采后科学团队在番木瓜后熟障碍形成机制取得新的进展
近日,园艺学院采后生物学团队先后在Food Chemistry(农林科学1区Top,影响因子8.5)和Postharvest Biology and Technology (农林科学1区Top,影响因子6.439)上发表了三篇研究论文。 番木瓜(Carica papaya L.)是热带和亚热带地区广泛种子的水果,深受消费者喜爱,是仅次于香蕉、芒果和菠萝的第四大热带水果作物。其作为一种典型的呼吸跃变型果实,随着呼吸和乙烯高峰的出现,果实迅速转黄软化和腐烂劣变,导致贮藏期大大缩短,果实品质劣变迅速,这成为限制番木瓜产业发展的重要原因之一。番木瓜原产于热带亚热带地区,夏季高温条件下的常温贮运会加速果实成熟和品质劣变,同时长时间高温胁迫会导致果实不能够正常软化,导致“橡皮熟”,严重影响果实的品质。1-甲基环丙烯(1-MCP)作为一种安全的乙烯受体抑制剂,一直是果蔬保鲜界的明星分子,能够有效的延缓大部分果蔬的成熟衰老和品质劣变,延长果蔬的贮运期。但是一些呼吸跃变型果蔬对1-MCP比较敏感,不适当的1-MCP处理会导致果实出现生理失调,不能够正常成熟,如不适当浓度1-MCP引起香蕉转色不均匀
2024-08-14
我校沈荣鑫、王海洋、衡月芹等在水稻花时调控方面取得新进展
8月12日,我校生命科学学院、亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室沈荣鑫、王海洋、衡月芹等在《New Phytologist》(五年平均影响因子10.2,生物学一区)在线发表了题为“A jasmonate-mediated regulatory network modulates diurnal floret opening time in rice”的研究论文。该研究利用多组学手段全面剖析了调控水稻每日开花时间(花时)的细胞、生理和分子基础,建立了一个茉莉酸介导的调控水稻花时的分子网络,为理解水稻花时这一重要性状提供了一个多层次的全局景观。研究还鉴定出一批花时相关基因,并提出了调节水稻花时的技术策略。 水稻颖花开放时间(花时)是指水稻扬花期颖花在一天中的开花时间或开花持续时间。水稻花时是水稻生命周期中一个关键的时期,涉及雄蕊花丝伸长、花药开裂、花粉释放以及授粉,这些活动对植物受精结实至关重要。开花植物能够根据外界环境变化调整自身花时,从而提高植物的适应性。花时也是控制水稻杂交制种效率的关键农艺性状。在杂交稻生产中,恢复系是花粉供体,雄性不育系是花粉受体。只有当双亲颖花的开
2024-08-14
海洋学院邹记兴/周爱国/唐汇娟团队在揭示新污染物对鱼类胚胎发育的影响机制方面取得新进展
近日,我校海洋学院水产育种与健康养殖团队邹记兴/周爱国/唐汇娟课题组Science of the Total Environment(中科院1区Top,IF:8.2)在线发表了题为“MPs and PFOS single and combined exposure significantly alter genetic expressions of growth hormone and insulin growth factor-related biomarkers during zebrafish embryonic development”的研究论文。 该研究探讨了微塑料和PFOS单独及联合暴露对斑马鱼胚胎发育过程中胰岛素样生长因子和生长激素相关基因表达的影响。研究发现,低浓度的微塑料(50 μg/L)和PFOS(0.02 μg/L)在短时间内就能显著激活基因表达。高浓度的微塑料(500 μg/L)和PFOS(0.1 μg/L)不仅能迅速激活基因表达,还能维持高表达水平更长时间。在联合暴露的情况下,低浓度组和高浓度组的基因表达峰值主要出现在处理后12小时内。值得注意的是,联合
2024-08-12
这个夏天不city,但是很country!
2024-08-12
文科资深教授罗必良专著《大国三农》正式出版
从直立人开始,人类社会演化的绝大部分都是由农业主导的。农业的长期性作用,农业对人类社会的持久性与多样性影响,比我们已经知道的要多得多。事实上,迄今为止,国家秩序、发展模式、文化差异、社会不平等,乃至于广泛的人类行为……,都深含着农耕的基因,并构成了不同地域、种族与国家路径的重要演化机制,有着强烈的政治、经济、文化的发生学机理,隐含着深刻的制度经济学与政治经济学意蕴。由罗必良教授撰写的《大国三农:制度文化、行为机理与模式选择》一书,由中国农业出版社出版。这是华南农业大学国家农业制度与发展研究院主持出版的NSAID系列丛书的第10本专著。强国必先强农,农强方能国强。独特的中国国情、独特的文化传统和独特的历史进程,决定了中国农业农村现代化只能走中国特色道路。该书集中表达作者对中国三农的八个基本理念,包括:(1)以基本原则框定大国三农改革与发展的底线;(2)以新质生产力厚实中国式现代化的农业根基;(3)以大国土大食物观牢牢端稳人口大国的饭碗;(4)以三向开放促进要素流动提升市场化的动能;(5)以乡村“镇”兴促进乡村振兴发展县域经济;(6)以“两山”理念盘活生态资产促进共同富裕;(7)以自治、法
2024-08-08
罗必良教授《论农业新质生产力》一文获《新华文摘》转载
实现高质量发展是中国式现代化的本质要求之一,发展新质生产力则是推动高质量发展的内在要求和核心着力点。 推进我国农业现代化进程,实现“大国小农”向“大国强农”的历史性跨越,迫切需要加快发展以高质量为目标、以创新引领为导向、以科技赋能为内核的农业新质生产力,加快建设农业强国。近日,我校国家农业制度与发展研究院院长、经济管理学院教授罗必良发表在《改革》杂志2024年第3期的论文——《论农业新质生产力》,获《新华文摘》2024年第15期转载。该文从“理论”“基本国情”以及“本质规定”三个层次对农业新质生产力展开系统论述。就理论层面而言,农业新质生产力的要素特征主要涵括新型劳动力、新型劳动工具和新型劳动对象三个方面;从基本国情来说,农业新质生产力发展的目标在于生产能力的大幅提升、生产领域的大幅拓展、生产效率的大幅提高、生产韧性的大幅增强和生产收益的大幅增加;从本质规定来说,农业新质生产力的发展重点应聚焦于推动颠覆性农业技术创新、推动农业要素创新性配置、推动农业产业深度转型升级,并着力实施六大行动计划。 促进农业新质生产力发展,应深化农业新质生产力的理论研究,完善农业科技管理体制机制,加大农业科技
2024-08-07
农学院水稻基因挖掘与利用团队在Plant Communications发表研究论文
RNA修饰是指RNA转录后发生的各种共价化学变化,对基因转录后调控具有重要意义。N6-甲基腺苷(m6A)作为一种常见的RNA内部转录后修饰,其功能主要由m6A阅读蛋白(reader)执行。尽管m6A修饰在RNA稳定性、翻译调控和转运调节中扮演重要角色,但这些阅读蛋白如何选择性识别m6A修饰mRNA的具体机制仍是一个谜。在生物体中,选择性识别对于基因表达调控、代谢调控以及生命的形态和发生至关重要。这种选择性通常通过生物大分子之间及其与小分子之间的物理和化学作用来实现。例如,蛋白质、DNA、RNA分别与蛋白质、DNA、RNA和小分子之间的相互作用都能够提供底物的特异性。前期团队成员的研究发现,ECT2通过增加蛋白酶体调节因子PTRE1和多个20S蛋白酶体亚基的转录水平,以m6A结合依赖的方式增强了蛋白酶体活性(New Phytologist, 2020)。然而,ECT2如何选择性地识别并结合这些m6A修饰的转录本仍不清楚。近日,岭南现代农业科学与技术广东省实验室、亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室和华南农业大学农学院水稻基因挖掘与利用团队在Plant Communications发
2024-08-07
华农这群艺术家,创历史最佳!
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薛红卫校长与哥伦比亚多方召开视频会议,共绘农业合作新蓝图
媒体华农
2024-11-10
【新华网】华南农业大学,你好!
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【南方日报】华南农业大学办学115周年培养超30万卓越农林人才 加快建设农业特色世界一流大学
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【羊城晚报】扎根大湾区 服务大战略 115岁华南农业大学 青春蜕变 风华正茂
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【南方日报】茶园“洋医生”的中国情结