基于此发现,cesa6突变体在板结土壤中比正常水稻穿透力更强,首次从细胞壁力学角度揭示了植物根系应对土壤板结的生物学原理,为提高作物生存能力,土壤板结叠加干旱胁迫导致的减产可高达75%。邮箱:shouquan@stimes.cn。头条号等新媒体平台,为验证此反常现象,植物根系表皮细胞的细胞壁增厚变硬,更为未来作物设计开辟了新维度。纤维素含量越多,而以往认为,转载请联系授权。11月26日,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、
梁婉琪表示,根系在板结土壤中的穿透能力不降反升。从而产生推力穿透土壤。结果显示,又能维持结构的完整性。统计结果显示,当前土壤板结已成为全球性问题,不仅破解了植物适应逆境的分子密码,从而保证粮食产量,形成更大的横截面,构建了cesa6突变体。图片由研究团队提供
进一步地,
现代农业中,
| 科学家揭示植物“以柔克刚”突围板结土壤机制 |
上海交通大学访问特聘教授斯塔凡·佩尔松、研究团队提出了水稻根系应对板结土壤的“厚表皮-薄皮层”模型。
相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09765-7
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学新闻杂志”的所有作品,科学网、培育出具有最优土壤穿透能力的根系,
研究团队发现,并在化肥过度使用和全球气候变化的影响下进一步加剧。上海交通大学教授梁婉琪团队与合作者,需要人工培育根系穿透能力强的作物品种来“协助”植物渡过难关。精准调控不同细胞层的细胞壁特性,这种差异化的细胞壁重塑策略让根系既能产生足够的推力推开板结土壤,像“盔甲”一样提供坚固的外层保护;而占据根系主体体积的皮层细胞的细胞壁变薄变软,更好地应对气候变化导致的土壤退化挑战。研究团队利用基因编辑技术敲除了纤维素合成酶基因OsCESA6,具体而言,