投票开启 | 百字点评分子园艺最佳论文, 赢取免费学术会议参会名额

学术   2024-07-31 18:57   上海  




Molecular

Horticulture

有奖征集·投票开启

百字点评分子园艺最佳论文

赢取免费学术会议参会名额


近日,Molecular Horticulture编辑部喜获与Molecular Plant期刊编辑部合作机会,为答谢广大读者对Molecular Horticulture的关注与支持,特设有奖征集活动,广大读者可用百字以内点评您觉得Molecular Horticulture自创刊以来的最佳论文。


活动自开展以来得到了各位热心读者的广泛关注与积极响应,编辑部经综合考虑与讨论,遴选了以下6篇评论在公众号发起公开投票,作为对评定的参考依据,角逐一、二、三等奖。


此外,就活动开展预计不足,投票和评奖略有延迟,我们表达歉意,感谢各位读者对Molecular Horticulture的关注与支持!



01

点评展示

1






A high-quality haplotype genome of Michelia alba DC reveals differences in methylation patterns and flower characteristics

Sirong Jiang, Meiling Zou, Chenji Zhang, wanfeng Ma, Chengcai Xia, Zixuan Li, Long Zhao, Qi Liu, Fen Yu, Dongyi Huang and Zhiqiang Xia

MHOrT | 夏志强课题组:高杂合白兰单倍型基因组揭示甲基化差异及等位基因表达模式


白兰是热带和亚热带地区常见的景观植物,在医药和化工行业也有较大的应用价值。江等人在这里结合基因组、转录组、代谢组、表观组等手段,得到了白兰及其亲本黄兰和山含笑的基因组数据,首次绘制了木兰亚纲植物的甲基化图谱,为木兰亚纲植物甲基化研究提供了参考。同时基于多组学联合分析解析了花色、花香和花型差异的分子基础。为白兰的分子育种及基础研究提供了数据基础和理论指导。

2






The NAC transcription factor MdNAC4 positively regulates nitrogen deficiency-induced leaf senescence by enhancing ABA biosynthesis in apple

Binbin Wen, Xuehui Zhao, Xingyao Gong, Wenzhe Zhao, Mingyue Sun, Xiude Chen, Dongmei Li, Ling Li and Wei Xiao

MHOrT | 李玲团队:转录因子MdNAC4通过促进脱落酸合成调控氮缺乏诱导的苹果叶片衰老


本研究揭示了苹果中NAC转录因子MdNAC4通过调控ABA生物合成途径正向调节氮缺乏诱导的叶片衰老。研究发现MdNAC4能够直接激活ABA生物合成关键基因MdNCED2的表达,并且与ABA受体蛋白MdPYL4相互作用,增强了对氮缺乏的响应。这一发现为理解植物氮素响应和叶片衰老的分子机制提供了新的见解,并为果树氮素管理提供了潜在的分子改良靶点。

3






Large-scale analysis of the ARF and Aux/IAA gene families in 406 horticultural and other plants

Shuyan Feng, Nan Li, Huilong Chen, Zhuo Liu, Chunjin Li, Rong Zhou, Yingchao Zhang, Rui Cao, Xiao Ma and Xiaoming Song

MHOrT | 华北理工宋小明团队:406种园艺蔬菜作物及代表性植物ARF和Aux/IAA基因家族大规模研究


该论文应是目前覆盖植物各类群基因组最广泛的基因家族进化生物学研究的代表。本研究充分利用生物信息学方法基于406个覆盖全植物类群的高质量基因组数据解析了两个生长素信号通路中的核心转录因子ARF和Aux/IAA家族的起源、扩张和进化轨迹。

4






Yang cycle enzyme DEP1: its moonlighting functions in PSI and ROS production during leaf senescence

Chu-Kun Wang, Xiu-Ming Li, Fang Dong, Cui-Hui Sun, Wen-Li Lu and Da-Gang Hu

MHOrT | 胡大刚团队:杨氏循环酶MdDEP1在叶片衰老过程中调节PSI活性和ROS的产生


该论文研究发现,苹果中DEP1酶不仅参与乙烯前体SAM的循环,还直接与叶绿体蛋白MdY3IP1相互作用并去磷酸化,导致MdY3IP1不稳定,进而降低光系统I(PSI)活性,增加活性氧(ROS)的产生。这些发现阐明了DEP1在乙烯介导的叶片衰老和光合作用之间的调节机制,为理解植物叶片衰老过程中的复杂分子机制提供了新的视角。

5






PeNAC67-PeKAN2-PeSCL23 and B-class MADS-box transcription factors synergistically regulate the specialization process from petal to lip in Phalaenopsis equestris

Qingyu Xu, Zhenyu Yang, Yupeng Jia, Rui Wang, Qiyu Zhang, Ruonan Gai, Yiding Wu, Qingyong Yang, Guoren He, Ju Hua Wu and Feng Ming

MHOrT | 明凤团队:蝴蝶兰唇瓣发育过程受三个非MADS-box转录因子的协同调控


该文章实现了对Phalaenopsis equestris(小兰屿蝴蝶兰)唇瓣发育分子机制的深入研究。作者通过ATAC-seq技术鉴定了与蝴蝶兰唇瓣发育相关的重要基因,揭示了非MADS转录因子PeNAC67PeSCL23与MADS-box基因PeMADS3在调控蝴蝶兰唇瓣形态发生中的协同作用。这些成果不仅为研究花器官形成的遗传调控网络提供了重要见解,也为园艺植物的分子育种和遗传改良提供了潜在靶标

6






CsWRKY11 cooperates with CsNPR1 to regulate SA-triggered leaf de-greening and reactive oxygen species burst in cucumber

Dingyu Zhang, Ziwei Zhu, Bing Yang, Xiaofeng Li, Hongmei Zhang and Hongfang Zhu

MHOrT | CsWRKY11和CsNPR1协同作用精细调控水杨酸信号介导的黄瓜叶片衰老褪绿和活性氧合成过程


该文揭示了黄瓜中一个新的调控模块CsNPR1-CsWRKY11:水杨酸处理下,CsNPR1招募CsWRKY11结合到自身启动子区域,激活其表达,随后,CsNPR1和CsWRKY11协同上调叶绿素降解和ROS合成基因表达,从而诱导叶片脱绿和ROS爆发。该研究为进一步阐明植物免疫和叶片衰老间的相互调节提供了新视角。




02

投票通道


选择您认为最佳的一篇点评,根据编号在下方投票通道中投票即可。



投票时间为公众号推文发表之日起至8月2日零点。编辑部将通过邮件联系参与者告知获奖情况及奖品领取方式。




03

活动奖励

本次有奖征集活动,将评出一等奖1人,二等奖2人,三等奖3人和优秀参与奖5人。


一等奖获得者将可免除注册费参会2024年分子植物科学国际会议(会议介绍见相关推荐)


二等奖获得者将有机会获得期刊杜邦纸袋,三等奖获得者将有机会获得期刊咖啡杯,参与既有机会获得期刊手持小风扇(详见下图)。


·

一等奖

2024年分子植物

科学国际会议

免费参会名额


·

二等奖

期刊杜邦纸袋


·

三等奖

期刊咖啡杯


·

参与奖

期刊手持小风扇


04

相关推荐

为分享当今植物科学最新研究进展、促进国内外植物科学科研工作者的交流与合作,中国科学院分子植物科学卓越创新中心、中国植物生理与植物分子生物学学会、Molecular PlantPlant Communications期刊将于2024年8月8 -12日在上海举办2024年分子植物科学国际会议(The 2024 International Conference on Molecular Plant Sciences)。会议将邀请国内外知名专家和优秀中青年学者做大会报告并开展学术交流活动。


本次国际会议的主题为: Fascinating Plant Sciences for Sustainable Agriculture and Ecosystems,将围绕Genomics and Evolution, Abiotic Stress, Biotic Interactions, Hormones and Development, Photosynthesis and Metabolism, Crop Biology等研究领域进行学术交流,2022-2023年参与全球植物科学新星评选的部分青年科学家也将在会议期间举办Rising Stars in Plant Sciences论坛。


详情请见会议网站:http://www.molplant.org.cn/icmps2024


信息来源:Molecular Plant




-关于我们-

Molecular Horticulture


Molecular Horticulture是由上海交通大学与Springer Nature集团合作出版的园艺学新刊。期刊以开放获取模式出版。2021年6月16日,创刊号正式上线,先后被DOAJ、Scopus、PubMed Central、ESCI等21个数据库收录,并入选2023年度中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目。期刊聚焦分子调控机制,关注从模式植物到园艺作物的转化性研究,为从事园艺学相关研究的科学家们提供全球化的学术交流平台,促进分子育种为核心的园艺学基础研究到应用的转化。热烈欢迎海内外同行,成为我们的读者、作者或审稿人。



   作者服务   


期刊2025年前免收版面费

针对接收论文提供免费、高质量润色服务

稿件修改时间弹性制,减轻作者负担




期刊网站:

https://molhort.biomedcentral.com


Editorial Manager投稿系统:

https://www2.cloud.editorialmanager.com/mhor/default2.aspx


期刊邮箱:

mhort_editorial@sjtu.edu.cn


 ISSN: 2730-9401(Online)



来源 | 作者

编辑/排版 | 刘尧倩

审核 | 祖嵩皓

(如有侵权请及时告知)



MolHort分子园艺

微信号|molhort

推特 | @MolHort

哔哩哔哩 | MolHort分子园艺

长按识别二维码 关注我们

添加期刊小助手

进入读者交流群

联系转载、合作及投稿


期待你的

分享

点赞

在看


点击下方“阅读原文”直达期刊主页

↓↓↓

MolHort分子园艺
Molecular Horticulture是上海交通大学和Springer Nature合作创办的英文科技期刊,开放获取,专注园艺领域的引领性研究与专题,包括深度分子机理,现代技术在园艺研究中的应用,与由模式植物到园艺作物的转化性研究。
 最新文章