学科: 植物保护

植物保护是研究有害生物(如病原菌、害虫、杂草等)对农作物、林木及生态环境的为害规律,并综合运用农业、生物、化学、物理及信息技术等手段进行监测、预警与防控的学科。其核心目标是保障农业生产安全、农产品质量与生态平衡,涉及植物病理学、农业昆虫学、杂草科学及农药学等多个分支,强调绿色可持续治理策略,对粮食安全和可持续发展具有重要意义。(该学科下共有 30 篇文章)

植物“疫苗”对抗玉米根虫——一种可怕的害虫

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-27 20:03

学科: 作物学 农业资源与环境 植物保护

玉米根虫是令农民头疼的害虫,每年仅美国损失超10亿美元,且已对多种防治方法产生抗药性。如今,一种名为TS201的粉色微生物可作为‘疫苗’,诱导玉米自身防御,减少根损伤并提高产量,为有毒杀虫剂提供环保替代方案。

标签: TS201 微生物疫苗 玉米根虫 诱导系统性抗性 邻氨基苯甲酸甲酯

基因改造“臭草”竟能结出高产油种子

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-30 20:02

学科: 作物学 农业资源与环境 植物保护 生物工程

一种有刺激性气味的杂草经基因编辑后,已成为具有潜在经济价值的冬季作物,并已在美国中西部作为农作物种植。

标签: 冬季作物 基因编辑 杂草改良 田野菥蓂

小小土壤改良,既减少蝗虫危害又让产量翻倍

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-26 18:03

学科: 农业资源与环境 农林经济管理 植物保护 生态学

小小土壤改良,既减少蝗虫危害又让产量翻倍

西尔斯领导亚利桑那州立大学全球蝗虫倡议,研究蝗虫行为及防治。其团队在塞内加尔与农民合作,通过氮肥或堆肥改善土壤,使作物蛋白质增加、碳水减少,从而减少蝗虫数量、降低损害,产量翻倍。该可持续方法对全球及美国虫害管理意义重大。

标签: 土壤质量 堆肥 塞内加尔蚱蜢 氮肥 蝗虫防治

科学家“复活”古老大麻酶,有望用于医学

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-16 18:03

学科: 植物保护 生物工程 药学

研究发表于《植物生物技术杂志》,通过重建数百万年前大麻祖先的古代酶,发现大麻酶从早期能产生多种大麻素的灵活状态,经进化逐渐专门化。古代酶在微生物中更易生产,为生物技术和药用大麻研发提供新方向。

标签: 古代酶重建 大麻素生产 大麻酶进化 生物技术应用 药用大麻品种

云杉树里正悄悄上演一场化学大战

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-09 22:04

学科: 农业资源与环境 化学 植物保护

研究发现,树皮甲虫会将云杉的防御化学物质转化为更强的抗菌物质来自保,而白僵菌能通过两步解毒(糖基化和甲基化)破解甲虫防御并感染它们,这有助于开发更有效的树皮甲虫生物防治方法。

标签: 树皮甲虫 生物防治 白僵菌 解毒机制

科学家首次实时拍到植物“呼吸”全过程

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-07 20:02

学科: 作物学 农业资源与环境 植物保护

美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校研发出“气孔洞察”新系统,可在控制环境下同时观察植物气孔微小运动并测量叶片气体交换,为培育节水作物提供关键工具。

标签: 作物育种 植物生理学 气孔 气孔洞察 水分利用效率

植物如何通过“激素开关”启动抗病毒防御

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-02 04:01

学科: 作物学 植物保护 生物工程

植物NLR受体Sw-5b通过Aux/IAAs-ARF19和YUC8-TIR1/AFBs模块激活生长素信号,促进胼胝质介导的抗病毒防御,为理解植物免疫受体利用激素信号抵御病原体的机制提供新见解。

标签: Sw-5b 抗病毒防御 植物NLR受体 生长素信号 胼胝质

一种曾被消灭的食肉苍蝇正重返美国

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-23 04:01

学科: 兽医学 植物保护 畜牧学

新世界螺旋蛆并非蠕虫,而是一种丽蝇的幼虫,以活体组织为食。曾被根除的它如今从美洲中部北扩,距美国得州边境仅70英里。加州正启动全州监测,用陷阱和诱饵早期预警,守护畜牧业安全。

标签: 不育雄蝇技术 加州监测项目 新世界螺旋蛆 早期预警 畜牧业保护

植物应对多种逆境时的“指挥官”蛋白

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-21 08:01

学科: 作物学 植物保护

气候变化和污染加剧使植物面临多重胁迫。研究发现拟南芥转录调节因子bHLH35对特定多重胁迫组合(盐、强光、高温)的适应至关重要,通过与NAC069互作、结合LBD31启动子,调控类黄酮代谢和乙烯信号,揭示植物应对胁迫组合的特异性机制。

标签: 乙烯信号 多因子胁迫组合 植物胁迫响应 碱性螺旋-环-螺旋蛋白35 类黄酮代谢

一种植物病原菌如何“欺骗”植物的免疫系统

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-21 06:03

学科: 植物保护

疫霉菌效应子通过截断WY模块,靶向植物感病因子AtMBP-1,调控其N端乙酰化以阻止泛素降解,从而抑制植物免疫、促进感染。

标签: AtMBP-1 N端乙酰化 RXLR效应子 WY模块 辣椒疫霉