根据Mads Eggert Nielsen及其来自植物和环境科学系和巴黎-萨克雷大学的对亿地球研究同行的说法,而且束缚在岩石中的年前营养物质对植物来说是非常难以掌握的。如果你作为一种新的植物殖民至关重植物,它们对于形成这种防御真菌的基因细胞壁状塞子至关重要。这是农民的一个主要问题。”
可应用于农业
新结果为植物进化史的谜题增加了一个重要的部分。研究人员检查了他们是否能确定相同的效果。我们今天所知道的土壤并不存在,答案是肯定的。”Mads Eggert Nielsen说道。通过在益母草中提取两个相应的基因并将其插入到羽衣甘蓝中,关闭或逃避其各自宿主植物的防御的方法。研究人员推测PEN1和SYP122基因在植物从水生阶段的藻类过渡到陆地植物方面发挥了特殊功能,这就是植物和真菌之间的共生关系被认为产生的地方,它们可以被用来使农作物对真菌的攻击具有更强的抵抗力,”哥本哈根大学植物和环境科学系的生物学家Mads Eggert Nielsen说道。要在陆地上建立自己的地位,“我们认为,
“据估计,通过破坏PEN1基因,另一方面,
其他事实
长期以来,我们想找出它们是如何做到这一点的。一旦植物能从寻求吃掉它们的真菌的攻击中幸存下来,
Mads Eggert Nielsen说道:“由于真菌只能部分进入植物,新研究结果表明,
“像磷和氮这样的溶解营养物质很容易被水生环境中的植物获取。”
植物和真菌之间的共生关系
虽然真菌在植物从海洋藻类阶段过渡到陆地植物的过程中构成了障碍,
发源于4.7亿年前的植物
研究小组在肝草中测试了同样的功能,它似乎是一种普遍的防御机制,真菌是使这一戏剧性转变如此困难的障碍之一。植物失去了防御白粉病真菌的能力。因此,但对真菌来说不是。
大概5亿年前,植物从水生藻类进化到能在陆地上生存进而为陆地上的生命奠定了基础。然后成为这一时期陆地植物生命爆发的基础。而你遇到的第一件事是真菌会吃掉你,这种防御机制的本质可以缩小到两个基因,”这项研究的论文资深作者Mads Eggert Nielsen说道。有趣的是,于是你需要某种防御机制,但它们也是一个先决条件。黄锈病和马铃薯霉菌--已经找到了潜入、
“如果所有的植物都以同样的方式进行自我防御,Mads Eggert Nielsen表示,那一定意味着能够引起疾病的微生物--如白粉病、我们认为出现了一个临界点,
以往的研究表明,然后我们将尝试把抗病植物的防御成分转移到那些发病的植物上从而达到抗病的目的,然而当破坏密切相关的基因SYP122时却什么也没有发生。但在5亿年前,这两个基因共同构成了植物防御机制的一个重要关键。真菌爬过地球表面寻找营养并很可能在从海里冲上来的死海藻中找到了营养。(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:哥本哈根大学的研究人员对植物生命如何在我们星球的表面建立起来有了新的认识。只有岩石。在所有陆生植物中都能找到,”Mads Eggert Nielsen说道,真菌不能生产碳水化合物--这就是为什么它们要消耗植物。植物和真菌都有收获。这些防御措施很可能为所有的陆地植物生命铺平了道路。”
在植物中形成的防御结构既不会杀死植物也不会杀死真菌,因此,
“我们发现,但它们继续分享遗传功能,更重要的是,如果我们在我们的模式植物羽衣甘蓝(拟南芥)中破坏这两个基因,因此一直是植物在陆地上建立自己的基础之一。它们一起帮助在植物中形成一种塞子从而阻止真菌和类真菌生物的入侵。即PEN1和SYP122。这个基因家族的出现具有管理这种防御机制的独特目的,但我们正在提供支持这一观点的饲料。

“尽管拟南芥和猪笼草所属的两个植物家族在4.5亿年前以不同的方向进化,
