光遗传学是通过对光受体进行改造形成一类非侵害性的光控生物技术,能够实现对生命体进行可逆地精准时空调控。结合智能功能分析在微生物数据库中挖掘具有功能性的光受体蛋白并改造为具有不同特性的安全精准光遗传学工具。为微生物,植物,医学,医药九游app化工,材料等领域提供有效的研究技术和方法。
花粉管生长以及气孔运动对于植物生长发育至关重要。在前期的工作中我们利用光控阴离子通道进行细胞水平的调控,成功实现花粉管的生长方向的改变并调控了气孔运动。我们将进一步利用各类光控离子转运体以及光控表达原件等结合电生理技术,全光生理学技术,组学等技术进一步探索植物生长发育机理并对植物生长发育进行改造。这对高产作物研究具有积极的促进作用。
面对病原菌侵害时,植物会产生快速的信号响应并伴随代谢产物水平的变化与基因表达调控的改编从而形成复杂的调控网络机制。如何从复杂的调控信号网络中区分特定的信号因子是一个艰难的课题。光遗传学工具编码不同的信号因子,提供有效的研究方法进一步解析植物抗病机理。在培育新型高产抗病农作物方面具有潜在应用价值。
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