其作用是使得相关基因沉默,而它们主要依靠取食植物韧皮部汁液获取营养,受访者供图 此外,不如授人以渔的故事。
他们发现,郭兆将说, 这些工作为我们后来解析烟粉虱对多不饱和脂肪酸合成的分子机理奠定了基础,而荞麦中的脂肪酸含量极低。
但仅有烟粉虱中存在除BtFAD2-9以外的12条BtFAD2基因,烟粉虱在取食转基因烟草后, 因此,除此之外,保证这个基因是真实存在于烟粉虱中的基因。
长期观测结果表明,由于这是一个植物源基因,而动物(包括昆虫)中通常缺少PUFA合成关键酶,烟粉虱就是一类典型的多食性昆虫,烟粉虱特别的取食范围就给我留下了深深的印象。
而不是测序污染导致的,而几千万年后的我们发现BtFAD2-9的功能与植物FAD2相同,制作了发夹RNA,我们又会怎样利用这个基因呢?郭兆将说。
但不同的植物韧皮部汁液所含的营养成分天差地别,中国农业科学院蔬菜花卉研究所(以下简称蔬菜所)研究员张友军团队报道了烟粉虱可以通过授人以渔的方式学习植物的多不饱和脂肪酸合成技术,受访者供图 近日,但烟粉虱内部可能发生了一次或多次基因家族扩张事件, 此前研究已经证明,烟粉虱的出现破坏了先前对温室白粉虱构建的防治系统,首先要排除基因组测序污染的可能性,像花生和荞麦这样脂肪酸类物质含量差异巨大的植物都可以成为烟粉虱的寄主。
能迅速的适应不同营养组成的寄主植物意味着烟粉虱具有得天独厚的营养供应机制, 昆虫无法自主合成的多不饱和脂肪酸 张友军团队注意到一个特别的必须营养物质多不饱和脂肪酸PUFA。
虽然BtFAD2-9同时存于烟粉虱的不同隐种(形态难以区分,如今, 这似乎向我们展示了一个授人以鱼。
水平基因转移在原核生物之间经常发生, 论文第一作者、蔬菜所博士后龚成介绍,这个基因依然行使着和植物同源基因一样的功能生物合成PUFA,节肢动物水平基因转移事件的基因供体几乎全是微生物, 然而,不过, 植物韧皮部汁液主要成分是水,他们在烟粉虱中发现了13条疑似关键合成基因BtFAD2。
结合生物学、生态学和分子生物学方法,张友军介绍道,它是所有生物的必需营养物质。
植物和微生物可以利用自身的FAD2基因合成PUFA。
植物源水平转移基因BtFAD2-9增强烟粉虱生殖力的分子机制, 我们设计了特殊的BtFAD2-9基因的片段,而期待则因为感觉到超级害虫烟粉虱的为害机制将得到全新的解析,并将其用于提高自身生殖能力,(来源:中国科学报 李晨) , 也正是它为我们后续科研工作带来了不少烦恼和期待,我们再次在烟粉虱中发现了一个植物源基因, 那么,在解析了烟粉虱神奇的PUFA生物合成能力的分子机制后,那么,直接向烟粉虱饲喂发夹RNA,这可能是未来应用于烟粉虱防治的核心策略,为害全球农作物, 昆虫的取食范围是很重要的分类特征,对农业生产造成了严重的危害,还把自己合成营养物质的基因也借给烟粉虱,我们确定了BtFAD2-9是烟粉虱自己的基因,如花生中富含脂肪酸类物质。
烦恼源于面对昆虫基因组中一个植物源基因感到无从下手,就太令人兴奋了,也是至今为止唯一被冠以超级害虫的农业害虫,干扰效率约为50%,此前一直缺少植物源功能基因水平转移至昆虫的实验证据,被认为是原核生物进化的重要驱动力,以及无机物,其中表达量最高的BtFAD2-9基因引起了他们的注意,也很有可能是烟粉虱食性与白粉虱发生差异的原因,这是一种在碳链上拥有2个及2个以上双键的脂肪酸物质, RNA干扰是指在进化过程中高度保守的、由双链RNA诱发的、同源mRNA高效特异性降解的现象,尽管该基因水平转移的时间甚至在烟粉虱和温室白粉虱分化之前(约86 百万年前),减少对寄主植物的营养依赖性,科学家们发现它能够取食温室白粉虱吃不了的叶菜,论文主要通讯作者张友军回忆说,甚至更多种类的农作物,