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	<title>Rice Papers</title>
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	<description>以水稻为主的科学文献、新闻摘录</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 09:22:41 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Endnote X4 视频教程 (English)</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>et83214</dc:creator>
				<category><![CDATA[工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricepapers.cn/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[点我下载wmv格式包，点我观看youku在线视频
似乎还没有破解版…… ╮(╯-╰)╭，不过可以试试这儿的license……
(摘自科学网) 新功能介绍：
1. 可以将存放于个人电脑中的pdf文件或者文件夹内的pdf直接导入到 endnote中，并从中提取文献的题录信息。(很赞！)
2. 当前很多网络发表的电子文章在文中引用处和文后对应的参考文献做了链接，新版本实现了这个链接功能。
3.  Endnote  web版的最新功能可以在IE或者Firefox浏览器中产生插件，可以直接抓取网页中的文献信息，导入endnote中。
4. 新版 本在endnote的界面添加了快速编辑“Quick Edit tab”的功能，不必打开文献就可以实现文献的快速编辑。
5. 新版本在endnote嵌入到word的插件中，加强了引用编辑的功能。
6. 新版本可以在参考文献的多作者引用中采用省略号表示。
7. 新版本加强了style中的footnote个性化编辑。
8. 可以通过组合group文献，形成一个新的group。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.endnote.com/training/WMVs/ENX4/ENX4vidWMV.zip" target="_blank"><strong>点我下载wmv格式包</strong></a>，<a href="http://www.youku.com/playlist_show/id_4620478.html" target="_blank"><strong>点我观看youku在线视频</strong></a></p>
<p>似乎还没有破解版…… ╮(╯-╰)╭，不过可以试试<a href="http://www.sciencenet.cn/m/user_content.aspx?id=335916" target="_blank"><strong>这儿</strong></a>的license……</p>
<p>(摘自<a href="http://www.sciencetimes.com.cn/blog/user_content.aspx?id=336241" target="_blank">科学网</a>) 新功能介绍：</p>
<p>1. 可以将存放于个人电脑中的pdf文件或者文件夹内的pdf直接导入到 endnote中，并从中提取文献的题录信息。<strong><span style="color: #ff0000;">(很赞！)<span id="more-1657"></span></span></strong></p>
<p>2. 当前很多网络发表的电子文章在文中引用处和文后对应的参考文献做了链接，新版本实现了这个链接功能。</p>
<p>3.  Endnote  web版的最新功能可以在IE或者Firefox浏览器中产生插件，可以直接抓取网页中的文献信息，导入endnote中。</p>
<p>4. 新版 本在endnote的界面添加了快速编辑“Quick Edit tab”的功能，不必打开文献就可以实现文献的快速编辑。</p>
<p>5. 新版本在endnote嵌入到word的插件中，加强了引用编辑的功能。</p>
<p>6. 新版本可以在参考文献的多作者引用中采用省略号表示。</p>
<p>7. 新版本加强了style中的footnote个性化编辑。</p>
<p>8. 可以通过组合group文献，形成一个新的group。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>[每周文献更新] 6.21-6.27</title>
		<link>http://www.ricepapers.cn/?p=1639</link>
		<comments>http://www.ricepapers.cn/?p=1639#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>et83214</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂类]]></category>
		<category><![CDATA[文献合集]]></category>

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		<description><![CDATA[计数器： PP ×1，TAG×1，Plant Cell Environ×1，Planta×2，Plant Cell ×1，J Plant Physiol×1，BMC Plant Biol×1
1. PP
DTH8 suppresses flowering in rice, influencing plant height and yield potential simultaneously [文]
DTH8抑制水稻开花，同时影响株高和产量潜力。师兄你好。
2. TAG
Evaluation of seed storage-protein gene 5&#8242; untranslated regions in enhancing gene expression in transgenic rice seed. [文]
水稻种子储存蛋白5‘非翻译区的增强表达作用。
3. Plant Cell Environ
Functional characterization of the SIZ/PIAS-type SUMO E3 ligases, OsSIZ1 and OsSIZ2 in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="background-color: #ffff00;"><span style="color: #ff0000;"><strong>计数器</strong></span></span>： PP ×1，TAG×1，Plant Cell Environ×1，Planta×2，Plant Cell ×1，J Plant Physiol×1，BMC Plant Biol×1</p>
<p><span id="more-1639"></span>1. <span style="color: #ff0000;"><strong>PP</strong></span></p>
<p><a href="http://www.plantphysiol.org/cgi/content/short/pp.110.156943v1?rss=1" target="_blank">DTH8 suppresses flowering in rice, influencing plant height and yield potential simultaneously</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8323973.html" target="_blank">[文]</a></p>
<p><span id="result_box">DTH8抑制水稻开花，</span><span id="result_box">同时</span><span id="result_box">影响株高和产量潜力。师兄你好。</span></p>
<p>2. <span style="color: #ff0000;"><strong>TAG</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20563548?dopt=Abstract" target="_blank">Evaluation of seed storage-protein gene 5&#8242; untranslated regions in enhancing gene expression in transgenic rice seed.</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8321649.html" target="_blank">[文]</a></p>
<p>水稻种子储存蛋白5‘非翻译区的增强表达作用。</p>
<p>3. <span style="color: #ff0000;"><strong>Plant Cell Environ</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20561251?dopt=Abstract" target="_blank">Functional characterization of the SIZ/PIAS-type SUMO E3 ligases, OsSIZ1 and OsSIZ2 in rice.</a> [文暂缺]</p>
<p>水稻两个E3连接酶的研究。</p>
<p>4. <span style="color: #ff0000;"><strong>Planta</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20567981?dopt=Abstract" target="_blank">Functional analysis of six drought-inducible promoters in transgenic rice plants throughout all stages of plant growth.</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8321679.html" target="_blank">[文]</a></p>
<p>六个相应干旱的启动子的分析。</p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20574667?dopt=Abstract" target="_blank">Expression of ethylene response factor JERF1 in rice improves tolerance to drought.</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8356822.html" target="_blank">[文]</a></p>
<p>表达乙烯相应子提高抗旱。</p>
<p>5. <span style="color: #ff0000;"><strong>Plant Cell</strong></span></p>
<p><a href="http://www.plantcell.org/cgi/content/short/tpc.109.069575v1?rss=1" target="_blank">RAV-Like1 Maintains Brassinosteroid Homeostasis via the Coordinated Activation of BRI1 and Biosynthetic Genes in Rice</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8345730.html" target="_blank">[文]</a></p>
<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff; color: #000000;">RAVL1基因通过激活BRI1和其他合成基因稳定体内油菜素内酯平衡。</span></span></p>
<p><span style="background-color: #ffffff; color: #000000;">6. </span><span style="color: #ff0000;"><strong>J Plant Physiol</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20576316?dopt=Abstract" target="_blank">The ABRE-binding bZIP transcription factor OsABF2 is a positive regulator of abiotic stress and ABA signaling in rice.</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8356311.html" target="_blank">[文]</a></p>
<p>一个非生物胁迫和ABA信号相关的bZIP转录因子。</p>
<p>7. <span style="color: #ff0000;"><strong>BMC Plant Biol.</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20576097?dopt=Abstract" target="_blank">The mitochondrial gene orfH79 plays a critical role in impairing both male gametophyte development and root growth in CMS-Honglian rice.</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8356257.html" target="_blank">[文]</a></p>
<p>红莲型CMS中线粒体基因 orfH79的作用。</p>
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		<title>09年IF公布</title>
		<link>http://www.ricepapers.cn/?p=1629</link>
		<comments>http://www.ricepapers.cn/?p=1629#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunshanyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂类]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>

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		<description><![CDATA[详细见这里: http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=T12Ij35goO4cNHh9geN
几个中国的杂志，影响因子超过3的期刊有Cell Research（IF=8.151）、Nano Research (IF=4.370)、 Fungal Diversity(IF=3.803)，cell research爆发啊，molecular plant 2.784，其中最牛逼的是ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A ，这个期刊去年才2.051，今年涨到49.926!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>详细见这里: <a href="http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=T12Ij35goO4cNHh9geN" target="_blank">http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=T12Ij35goO4cNHh9geN</a></p>
<p>几个中国的杂志，影响因子超过3的期刊有<em>Cell Research</em>（IF=8.151）、<em>Nano Research</em> (IF=4.370)、 <em>Fungal Diversity</em>(IF=3.803)，cell research爆发啊，molecular plant 2.784，其中最牛逼的是ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A ，这个期刊去年才2.051，今年涨到49.926!</p>
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		</item>
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		<title>[每周文献更新] 6.14-6.20</title>
		<link>http://www.ricepapers.cn/?p=1612</link>
		<comments>http://www.ricepapers.cn/?p=1612#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 23:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>et83214</dc:creator>
				<category><![CDATA[文献水稻]]></category>
		<category><![CDATA[文献合集]]></category>

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		<description><![CDATA[计数器： Nature Genetics ×1，PCP×1,Planta×1，BMC Evol Biol×1
1. Nature Genetics
A pair of floral regulators sets critical day length for Hd3a florigen expression in rice [文]
Hd3a的表达模式机理。好好看看为啥可以发NG
2. PCP
FINE CULM1 (FC1) Works Downstream of Strigolactones to Inhibit the Outgrowth of Axillary Buds in Rice. [文]
FC1作用于独脚金内酯下游，抑制了水稻腋芽生长。
***注：PCP最近有还有两篇独脚金内酯的文章，三篇文章基本都是同一批人做的
(我以前翻译错了，抱歉，对激素不太了解)：
缺磷条件下独脚金内酯抑制分蘖，负调控对水稻种子胚轴伸长
3. Planta
Overexpression of the rice carotenoid cleavage dioxygenase 1 gene in Golden Rice endosperm suggests apocarotenoids [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="background-color: #ffff00;"><span style="color: #ff0000;"><strong>计数器</strong></span></span>： Nature Genetics ×1，PCP×1,Planta×1，BMC Evol Biol×1</p>
<p><span id="more-1612"></span>1. <span style="color: #ff0000;"><strong>Nature Genetics</strong></span></p>
<p><a href="http://feeds.nature.com/~r/ng/rss/aop/~3/jKeqtY5v6Us/ng.606" target="_blank">A pair of floral regulators sets critical day length for Hd3a florigen expression in rice</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8199064.html" target="_blank">[文]</a></p>
<p>Hd3a的表达模式机理。好好看看为啥可以发NG</p>
<p>2. <span style="color: #ff0000;"><strong>PCP</strong></span></p>
<p><a href="http://pcp.oxfordjournals.org/cgi/content/short/pcq083v1?rss=1" target="_blank">FINE CULM1 (FC1) Works Downstream of Strigolactones to Inhibit the Outgrowth of Axillary Buds in Rice.</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8211786.html" target="_blank">[文]</a></p>
<p>FC1作用于独脚金内酯下游，抑制了水稻腋芽生长。</p>
<p>***注：PCP最近有还有两篇独脚金内酯的文章，三篇文章基本都是同一批人做的</p>
<p>(我以前翻译错了，抱歉，对激素不太了解)：</p>
<p><a href="http://www.ricepapers.cn/?p=1589" target="_blank">缺磷条件下独脚金内酯抑制分蘖</a>，<a href="http://www.ricepapers.cn/?p=1542" target="_blank">负调控对水稻种子胚轴伸长</a></p>
<p>3. <span style="color: #ff0000;"><strong>Planta</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20549230?dopt=Abstract" target="_blank">Overexpression of the rice carotenoid cleavage dioxygenase 1 gene in Golden Rice endosperm suggests apocarotenoids as substrates in planta.</a></p>
<p>Golden Rice中过量表达类胡萝卜素裂解双加氧酶，显示apocarotenoid是金米形成底物。</p>
<p>4. <span style="color: #ff0000;"><strong>BMC Evol Biol</strong></span></p>
<p><a href="http://www.biomedcentral.com/1471-2148/10/180" target="_blank">Genomic patterns of nucleotide diversity in divergent populations of U.S. weedy rice</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8244900.html" target="_blank">[文]</a></p>
<p>美国杂草稻核苷酸多态性的基因组模式。</p>
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		<title>[讨论] 关于plos one</title>
		<link>http://www.ricepapers.cn/?p=1593</link>
		<comments>http://www.ricepapers.cn/?p=1593#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 03:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>et83214</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricepapers.cn/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[查杂志影响因子的时候，又关注了一下这个杂志，以前只是个模糊概念，现在查了些东西和大家共享。
以下摘自：http://cbb.upc.edu.cn/showart.asp?art_id=84&#38;cat_id=4
2000 年10月，生物医学科学家哈罗德·瓦尔缪斯、帕克·布朗和迈克尔·艾森创立了科学公共图书馆（The Public Library of Science，PLoS）。该图书馆为非赢利机构，致力于让世界上的科学和医学文献成为可免费读取的公共财产。PLoS成立后的第一件工作是起草一封公开信，鼓励科学出版商让研究文献成为网上免费获取资料，来自180个国家的近3.4万多名科学家在信上签名支持，但出版商反应冷淡。在得到来自Gordon and Betty Moore 基金会900万美元的捐助后，PLoS在2003年10月创办了第一份在线免费阅读期刊PLoS Biology，之后先后创办了《PLoS医学》、《PLoS计算生物学》、《PLoS遗传学》、《PLoS病原体学》和《PLoS临床试验》。2006年12月，PLoS创办最新期刊PLoS One。        
 付费发表、免费阅读（Open Access）代表了未来的一种在线出版模式，PLoS是这种出版模式最积极的先驱。据新出版的《自然》杂志报道，在出版了5份在线免费期刊后，2006年12月20日，PLoS又创建了一份名为PLoS One的在线期刊，以激烈的姿态挑战目前学术界迷信期刊声望和影响因子的现状。PLoS One有一支由200位研究人员组成的编辑委员会，每篇论文至少接受1位编委会成员的评审。但与绝大多数期刊不同的是，PLoS One发表任何方法上可行的论文，而不在乎研究结果的重要性，审稿人只核查论文中的实验方法和分析是否有明显、严重的错误。PLoS One认为论文的重要性体现在发表后被关注和引用的情况。读者可以在网上对PLoS One的每篇论文进行评论和评分，编辑根据这些反馈情况鉴别并推荐出重要论文。PLoS One的一位编辑说：“我们努力让期刊的论文成为讨论的起点而不是终点。”
 PLoS（Public Library of Science）是一家由众多诺贝尔奖得主和慈善机构支持的非赢利性学术组织，旨在推广世界各地的科学和医学领域的最新研究成果，使其成为一种公众资源，读者可以通过不受限制的平台来了解最新的科研动态。迄今为止，PLoS已经出版了8种生命科学与医学领域的期刊，其中影响因子最高的(第一次有影响因子)为PLoS Biology（影响因子为14.1）和 PLoS Medicine (影响因子为13.8)。
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-优雅滴分界线&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
似乎PloS One 这样模式的刊物不受待见。参见这儿关于其投稿的讨论，参见这儿对于其影响因子的预测。还有很多斥责它为论文垃圾桶啊，变相要钱的学术腐败啊之类的评论很多，不一一列举。
“以激烈的姿态挑战目前学术界迷信期刊声望和影响因子的现状”，这样的杂志能办得好么？
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>查杂志影响因子的时候，又关注了一下这个杂志，以前只是个模糊概念，现在查了些东西和大家共享。<span id="more-1593"></span></p>
<p>以下摘自：<a href="http://cbb.upc.edu.cn/showart.asp?art_id=84&amp;cat_id=4" target="_blank">http://cbb.upc.edu.cn/showart.asp?art_id=84&amp;cat_id=4</a></p>
<p>2000 年10月，生物医学科学家哈罗德·瓦尔缪斯、帕克·布朗和迈克尔·艾森创立了科学公共图书馆（The Public Library of Science，PLoS）。该图书馆为非赢利机构，致力于让世界上的科学和医学文献成为可免费读取的公共财产。PLoS成立后的第一件工作是起草一封公开信，鼓励科学出版商让研究文献成为网上免费获取资料，来自180个国家的近3.4万多名科学家在信上签名支持，但出版商反应冷淡。在得到来自Gordon and Betty Moore 基金会900万美元的捐助后，PLoS在2003年10月创办了第一份在线免费阅读期刊PLoS Biology，之后先后创办了《PLoS医学》、《PLoS计算生物学》、《PLoS遗传学》、《PLoS病原体学》和《PLoS临床试验》。2006年12月，PLoS创办最新期刊PLoS One。        </p>
<p> <span style="color: #ff0000;"><strong>付费发表、免费阅读（Open Access）代表了未来的一种在线出版模式，PLoS是这种出版模式最积极的先驱。</strong></span>据新出版的《自然》杂志报道，在出版了5份在线免费期刊后，2006年12月20日，PLoS又创建了一份名为PLoS One的在线期刊，以激烈的姿态挑战目前学术界迷信期刊声望和影响因子的现状。PLoS One有一支由200位研究人员组成的编辑委员会，每篇论文至少接受1位编委会成员的评审。<span style="color: #ff0000;"><strong>但与绝大多数期刊不同的是，PLoS One发表任何方法上可行的论文，而不在乎研究结果的重要性，审稿人只核查论文中的实验方法和分析是否有明显、严重的错误</strong></span><strong><span style="color: #ff0000;">。PLoS One认为论文的重要性体现在发表后被关注和引用的情况。读者可以在网上对PLoS One的每篇论文进行评论和评分，编辑根据这些反馈情况鉴别并推荐出重要论文。PLoS One的一位编辑说：“我们努力让期刊的论文成为讨论的起点而不是终点。”</span></strong></p>
<p> PLoS（Public Library of Science）是一家由众多诺贝尔奖得主和慈善机构支持的非赢利性学术组织，旨在推广世界各地的科学和医学领域的最新研究成果，使其成为一种公众资源，读者可以通过不受限制的平台来了解最新的科研动态。迄今为止，PLoS已经出版了8种生命科学与医学领域的期刊，其中影响因子最高的(第一次有影响因子)为PLoS Biology（影响因子为14.1）和 PLoS Medicine (影响因子为13.8)。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-优雅滴分界线&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>似乎PloS One 这样模式的刊物不受待见。参见<a href="http://www.medsci.cn/sci/submit.asp?id=e9857698" target="_blank"><strong>这儿</strong></a>关于其投稿的讨论，参见<a href="http://emuch.net/html/200812/1096599.html" target="_blank"><strong>这儿</strong></a>对于其影响因子的预测。还有很多斥责它为论文垃圾桶啊，变相要钱的学术腐败啊之类的评论很多，不一一列举。</p>
<p>“以激烈的姿态挑战目前学术界迷信期刊声望和影响因子的现状”，这样的杂志能办得好么？</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>[每周文献更新] 6.7-6.13</title>
		<link>http://www.ricepapers.cn/?p=1589</link>
		<comments>http://www.ricepapers.cn/?p=1589#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>et83214</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂类]]></category>
		<category><![CDATA[文献合集]]></category>

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		<description><![CDATA[计数器： Plant J×1，PP×1，Trends×1，PCP×1

1. Plant J
A rice fungal MAMP-responsive MAPK cascade regulates metabolic flow to antimicrobial metabolite synthesis.
一个真菌的几丁质诱导子诱导水稻中某些激酶……微生物相关分子模式的研究。
2. PP
Development of a novel aluminum tolerance phenotyping platform used for  comparisons of cereal Al tolerance and investigations into rice Al  tolerance mechanisms [文]
技术性文章，耐铝检测的新平台。
3. Trends
Genetic perspectives on crop domestication [文]
遗传角度驯化的综述。
4. PCP
Contribution of strigolactones to the inhibition of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="background-color: #ffff00;"><span style="color: #ff0000;"><strong>计数器：</strong></span></span> Plant J×1，PP×1，Trends×1，PCP×1</p>
<p><span id="more-1589"></span></p>
<p>1. <span style="color: #ff0000;"><strong>Plant J</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20525005?dopt=Abstract" target="_blank">A rice fungal MAMP-responsive MAPK cascade regulates metabolic flow to antimicrobial metabolite synthesis.</a></p>
<p>一个真菌的几丁质诱导子诱导水稻中某些激酶……微生物相关分子模式的研究。</p>
<p><span style="background-color: #ffffff;">2. <span style="color: #ff0000;"><strong>PP</strong></span></span></p>
<p><a href="http://www.plantphysiol.org/cgi/content/short/pp.110.156794v1?rss=1" target="_blank">Development of a novel aluminum tolerance phenotyping platform used for  comparisons of cereal Al tolerance and investigations into rice Al  tolerance mechanisms</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8180660.html" target="_blank">[文]</a></p>
<p>技术性文章，耐铝检测的新平台。</p>
<p>3. <span style="color: #ff0000;"><strong>Trends</strong></span></p>
<p><a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6TD1-508T3N8-2&amp;_user=8842501&amp;_coverDate=06%2F10%2F2010&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=high&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;view=c&amp;_acct=C000055339&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=8842501&amp;md5=cbf0c4fffd9f95f7cb9572839d08b90e" target="_blank">Genetic perspectives on crop domestication</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8180672.html" target="_blank">[文]</a></p>
<p>遗传角度驯化的综述。</p>
<p>4.<span style="color: #888888;"><strong> <span style="color: #ff0000;">PCP</span></strong></span></p>
<p><a href="http://pcp.oxfordjournals.org/cgi/content/short/pcq084v1?rss=1" target="_blank">Contribution of strigolactones to the inhibition of tiller bud outgrowth under phosphate deficiency in rice</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8180667.html" target="_blank">[文]</a></p>
<p>缺磷条件下独脚金内酯<span>抑制分蘖。</span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>[不务正业]Bt蛋白的故事 —转自科学松鼠会</title>
		<link>http://www.ricepapers.cn/?p=1577</link>
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		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forestcat</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂类]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>

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		<description><![CDATA[在“转基因恐慌化”的今天，多点科普类的文章并不是坏事。放在这里是想分享下——别人是如何慢慢来讲述BT蛋白的故事，也许将来，以后有亲朋好友或好奇或措辞激烈的问我们转基因是如何如何时，我们也能慢慢的和他们说一说转基因的故事。
Bt蛋白的故事    拟南芥 发表于 2010-05-04 0:06   原文见这里
（文笔还不错，虽然作者自己说是“处男作”   (￣_￣&#124;&#124;&#124;)
明治维新后的日本，经济发展十分迅速，养蚕业就是一个代表。当时日本不仅是最大的蚕丝产地，还是最主要的蚕丝出产国。不过在19世纪和20世纪之交，一种叫做猝倒病的细菌性疾病袭击了日本的养蚕业。被感染的病蚕突然停止进食桑叶，随后出现颤抖的症状，并且很快侧倒死亡。这种病传染迅速，来势猛烈，对整个产业形成了威胁。于是日本的科学家希望能找到对付这种传染病的办法。1901年，细菌学家石渡繁胤 （Shigetane Ishiwata）成功地分离出了猝倒病的病原体。在显微镜下，病原体细菌呈棒状，是一种杆菌。石渡将它命名为猝倒杆菌。不过石渡并没有更深入地研究下去，也没有及时发表研究结果。所以他的发现很快就被埋没了。

 10年后，在地球另一端的德国，一家面粉加工厂的老板注意到一个奇怪的现象。一般来说，面粉在储存的过程中，免不了会被一些以此为食的昆虫糟蹋不少。比如一种叫做地中海粉螟的鳞翅目动物，就是让面粉厂最为头痛的害虫之一。不过这一次，情况发生了变化，当地中海粉螟的幼虫吃了面粉之后，出现了大规模死亡的现象。样品被寄到了德国科学家恩斯特·贝尔林纳 （Ernst Berliner）的实验室。经过仔细地研究，贝尔林纳像石渡繁胤一样成功地分离出了病原体杆菌。不过他并不知道石渡繁胤的发现，所以根据发现地将其命名为苏云金杆菌（Bt）。
有意思的是，贝尔林纳不久之后就把培养Bt的培养基弄丢了。在当时，人们还没有充分认识到Bt的使用价值，也许人类差点就要和这种日后对其造成巨大影响的微生物失之交臂了，不过幸运的是， Mattes在1927年重新从地中海粉螟中分离出了Bt。
很快，科学家就发现一个重要的事实，Mattes分离出的Bt有极强的特异性。它能杀死鳞翅目昆虫，对其它动物却没有什么影响。于是，Bt被用来控制有害生物。20世纪20年代末，美国政府试着用Bt控制森林害虫舞毒蛾，效果不错。欧洲也做了类似的尝试。法国在1938年成功地研制出第一个商业化的Bt杀虫剂，这种杀虫剂叫做Sporine。它的原理很简单，就是把Bt溶解到水中。到了50年代，Bt作为绿色有机农药，在美国开始被大规模地应用。一个原因是当时美国的主要农药DDT被发现很难降解。DDT对哺乳动物毒性极低，但是特异性不强，不仅能杀死节肢动物，还能在鸟类的身体中积累。所以更有针对性的 Bt开始被大量用在森林和农业害虫的防治上。
虽然有很多优点，但是Bt作为生物农药的缺陷也很明显。首先，它的价格很贵。其次，它在自然环境中很不稳定。作为喷洒剂，Bt农药很容易被雨水冲走，在紫外线的照射下也很快被分解。这就意味着农民需要多次喷洒Bt杀虫剂，不仅麻烦，而且进一步提高了成本。随着更加便宜的化学合成杀虫剂的出现，Bt农药在市场上的份额大幅度下降，只有那些坚持用有机绿色方式种植作物的农民才会使用它。不过合成杀虫剂对环境造成了很大的破坏，而且还威胁到了人类自身的健康。所以如何改进更加环保的生物农药，让它们变得便宜、稳定，成了一个棘手却重要的问题。
这个问题的解决，得益于现代生物技术的诞生。20世纪50中期，科学家发现Bt蛋白对鳞翅目动物的毒性来自孢子形成过程中产生的晶体蛋白质。1981 年，美国科学家史涅夫（Schnepf） 和怀特利 （Whiteley） 成功地提纯了这种蛋白质并命名为cry。随后他们克隆出了cry的基因。几年以后，美国的科学家把Bt蛋白的基因转入玉米和棉花中，让它在植物中持续地表达出来。这样，就不需要人工喷洒Bt蛋白了。转基因技术和传统的杂交育种技术并无本质的区别，但是它的可控性更好。打个比方，如果说传统的杂交育种是盲目地将大量基因像一团乱麻一样塞入新品种的话，那么转基因技术更像一把锋利的手术刀，能够精准地切割我们需要的基因，然后把它接入新作物中。这样，培育新品种作物的不确定性就大大降低了。Bt转基因作物的出现还有一个好处，因为Bt蛋白更加集中地出现在植物体内，所以误伤非农业害虫的几率变低了不少。经过了10年的检验后，1996年，转基因玉米和棉花在美国成功地上市。从那时算起也已经有十多年了，还没有发现对人类健康有任何负面的影响。Bt转基因作物对于环境的贡献是巨大的。在美国，转基因抗虫棉让杀虫剂的使用量降低了82%。而在中国，转基因棉的种植也让叶农药的使用量降低了60%-80%。
人类使用Bt的历史已经有大半个世纪了。在此期间，科学家做了数不清的实验评估Bt中cry蛋白的安全性。检验一种物质是否有毒，最直接的方法就是急性经口毒性检测。科学家用纯的Bt蛋白在老鼠身上做实验。对于老鼠来说，按照每千克体重口服3.8-5g cry蛋白的量是安全的。中国的转基因水稻中Bt蛋白含量不超过2.5微克/g，所以一个60kg的人吃120吨稻米也不会因为cry蛋白中毒。另一方面，Bt蛋白在人体内不能积累。如果把它加入胃液提取物中，所有的Bt蛋白会在0-7分钟内被分解，这是一种容易消化的蛋白质。而且它包含了全部的人体必需氨基酸。所以对人类来说，Bt蛋白不但没有毒性，反而还挺有营养。
对Bt蛋白的毒理研究显示，Bt蛋白本身是无毒的，是一种原毒素。这种原毒素可以被某些昆虫体内的酶活化，随后能够结合在肠道的受体上，造成肠道穿孔。人类和绝大多数动物既没有可以激活原毒素的蛋白酶，也不存在能和Bt蛋白特异性结合的受体，所以Bt蛋白质对人类的健康没有任何影响。很多人对Bt蛋白的恐惧来源于“虫吃了要死，人吃了怎样”的担忧。这种担忧毫无道理，人类和昆虫本来就是完全不同的物种。番茄碱，辣椒素都能杀虫，但是并不妨碍番茄和辣椒成为人们喜爱的食物。
还有一些人担心Bt蛋白会成为一种过敏原，这种担心也是不必要的。Bt蛋白在氨基酸序列和蛋白质结构上都和人类已知的过敏原相差很大，更关键的是，没有任何实验证据说明它能够引起过敏反应。美国自上世纪50年代开始大规模使用Bt蛋白作为生物农药，迄今为止只发现了两例有争议的过敏案例。其中一人有严重的食物过敏症，所以不能确定过敏原一定是Bt蛋白—-就算是Bt蛋白，也不能说明什么，要知道美国每年因为花生过敏死亡的人数就有约100人。
一些新的cry蛋白也成功地从Bt中分离出来，它们可以杀灭不同的昆虫种类，但是都具有特异度高的特点。某些cry蛋白可以抗鞘翅目昆虫。土豆的头号杀手科罗拉多甲虫以及我国的重要的用材树种杨树的天敌天牛都属于鞘翅目。另外一些cry蛋白则针对双翅目昆虫。虽然双翅目昆虫大多不是农业害虫，但是它们能传染疾病。蟠尾丝虫症（Onchocerciasis）又叫河盲症（River Blindness），是仅次于沙眼之后的第二大致盲传染病。河盲症由一种叫做黑蝇的双翅目动物传播，一度在非洲非常流行。1974年开始，联合国卫生组织开展了蟠尾丝虫症控制计划（OCP）,这一计划大量的使用Bt扑灭黑蝇。1985年以来，每年的Bt用量都在21万升至40万升之间。OCP计划最后大获成功，3000万人得到了保护。据估计，因为OCP计划直接避免盲眼的人数就有26万5千人。Bt作为控制疾病最主要的因素之一，功不可没。
大自然不是为了人类而设计的。自从1万年前最原始的农业产生以后，人类就开始逐渐将天然的野生植物改造成适合人类食用的作物。开始是通过无意识的人工选择。上世纪产生的诱变育种和杂交育种技术让我们能够人为的改变作物的基因组。不过这种改变是随机的，掺杂了很多不定因素。转基因技术的诞生让人类能够更有效地使作物符合自己的需要。纵观人类历史，科学技术一再帮助我们提高了生活质量，延长了平均寿命。任何以“回归自然”为借口而反对现代技术应用的行为都是反智的。正是因为无数代人努力地改造这自然中野生的物种，我们货架上的食品才会越来越丰富，越来越可口，越来越健康，越来越安全。
以上正文不代表作者观点，也不代表网站观点。(￣y▽￣)╭ ohohoho&#8230;..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在“转基因恐慌化”的今天，多点科普类的文章并不是坏事。放在这里是想分享下——别人是如何慢慢来讲述BT蛋白的故事，也许将来，以后有亲朋好友或好奇或措辞激烈的问我们转基因是如何如何时，我们也能慢慢的和他们说一说转基因的故事。</p>
<p>Bt蛋白的故事    拟南芥 发表于 2010-05-04 0:06   <a href="http://songshuhui.net" target="_blank"><span style="background-color: #00ff00;">原文见这里</span></a></p>
<p>（文笔还不错，虽然作者自己说是“处男作”   (￣_￣|||)</p>
<p>明治维新后的日本，经济发展十分迅速，养蚕业就是一个代表。当时日本不仅是最大的蚕丝产地，还是最主要的蚕丝出产国。不过在19世纪和20世纪之交，一种叫做猝倒病的细菌性疾病袭击了日本的养蚕业。被感染的病蚕突然停止进食桑叶，随后出现颤抖的症状，并且很快侧倒死亡。这种病传染迅速，来势猛烈，对整个产业形成了威胁。于是日本的科学家希望能找到对付这种传染病的办法。1901年，细菌学家石渡繁胤 （Shigetane Ishiwata）成功地分离出了猝倒病的病原体。在显微镜下，病原体细菌呈棒状，是一种杆菌。石渡将它命名为猝倒杆菌。不过石渡并没有更深入地研究下去，也没有及时发表研究结果。所以他的发现很快就被埋没了。</p>
<p>
 <span id="more-1577"></span>10年后，在地球另一端的德国，一家面粉加工厂的老板注意到一个奇怪的现象。一般来说，面粉在储存的过程中，免不了会被一些以此为食的昆虫糟蹋不少。比如一种叫做地中海粉螟的鳞翅目动物，就是让面粉厂最为头痛的害虫之一。不过这一次，情况发生了变化，当地中海粉螟的幼虫吃了面粉之后，出现了大规模死亡的现象。样品被寄到了德国科学家恩斯特·贝尔林纳 （Ernst Berliner）的实验室。经过仔细地研究，贝尔林纳像石渡繁胤一样成功地分离出了病原体杆菌。不过他并不知道石渡繁胤的发现，所以根据发现地将其命名为苏云金杆菌（Bt）。</p>
<p>有意思的是，贝尔林纳不久之后就把培养Bt的培养基弄丢了。在当时，人们还没有充分认识到Bt的使用价值，也许人类差点就要和这种日后对其造成巨大影响的微生物失之交臂了，不过幸运的是， Mattes在1927年重新从地中海粉螟中分离出了Bt。</p>
<p>很快，科学家就发现一个重要的事实，Mattes分离出的Bt有极强的特异性。它能杀死鳞翅目昆虫，对其它动物却没有什么影响。于是，Bt被用来控制有害生物。20世纪20年代末，美国政府试着用Bt控制森林害虫舞毒蛾，效果不错。欧洲也做了类似的尝试。法国在1938年成功地研制出第一个商业化的Bt杀虫剂，这种杀虫剂叫做Sporine。它的原理很简单，就是把Bt溶解到水中。到了50年代，Bt作为绿色有机农药，在美国开始被大规模地应用。一个原因是当时美国的主要农药DDT被发现很难降解。DDT对哺乳动物毒性极低，但是特异性不强，不仅能杀死节肢动物，还能在鸟类的身体中积累。所以更有针对性的 Bt开始被大量用在森林和农业害虫的防治上。</p>
<p>虽然有很多优点，但是Bt作为生物农药的缺陷也很明显。首先，它的价格很贵。其次，它在自然环境中很不稳定。作为喷洒剂，Bt农药很容易被雨水冲走，在紫外线的照射下也很快被分解。这就意味着农民需要多次喷洒Bt杀虫剂，不仅麻烦，而且进一步提高了成本。随着更加便宜的化学合成杀虫剂的出现，Bt农药在市场上的份额大幅度下降，只有那些坚持用有机绿色方式种植作物的农民才会使用它。不过合成杀虫剂对环境造成了很大的破坏，而且还威胁到了人类自身的健康。所以如何改进更加环保的生物农药，让它们变得便宜、稳定，成了一个棘手却重要的问题。</p>
<p>这个问题的解决，得益于现代生物技术的诞生。20世纪50中期，科学家发现Bt蛋白对鳞翅目动物的毒性来自孢子形成过程中产生的晶体蛋白质。1981 年，美国科学家史涅夫（Schnepf） 和怀特利 （Whiteley） 成功地提纯了这种蛋白质并命名为cry。随后他们克隆出了cry的基因。几年以后，美国的科学家把Bt蛋白的基因转入玉米和棉花中，让它在植物中持续地表达出来。这样，就不需要人工喷洒Bt蛋白了。转基因技术和传统的杂交育种技术并无本质的区别，但是它的可控性更好。打个比方，如果说传统的杂交育种是盲目地将大量基因像一团乱麻一样塞入新品种的话，那么转基因技术更像一把锋利的手术刀，能够精准地切割我们需要的基因，然后把它接入新作物中。这样，培育新品种作物的不确定性就大大降低了。Bt转基因作物的出现还有一个好处，因为Bt蛋白更加集中地出现在植物体内，所以误伤非农业害虫的几率变低了不少。经过了10年的检验后，1996年，转基因玉米和棉花在美国成功地上市。从那时算起也已经有十多年了，还没有发现对人类健康有任何负面的影响。Bt转基因作物对于环境的贡献是巨大的。在美国，转基因抗虫棉让杀虫剂的使用量降低了82%。而在中国，转基因棉的种植也让叶农药的使用量降低了60%-80%。</p>
<p>人类使用Bt的历史已经有大半个世纪了。在此期间，科学家做了数不清的实验评估Bt中cry蛋白的安全性。检验一种物质是否有毒，最直接的方法就是急性经口毒性检测。科学家用纯的Bt蛋白在老鼠身上做实验。对于老鼠来说，按照每千克体重口服3.8-5g cry蛋白的量是安全的。中国的转基因水稻中Bt蛋白含量不超过2.5微克/g，所以一个60kg的人吃120吨稻米也不会因为cry蛋白中毒。另一方面，Bt蛋白在人体内不能积累。如果把它加入胃液提取物中，所有的Bt蛋白会在0-7分钟内被分解，这是一种容易消化的蛋白质。而且它包含了全部的人体必需氨基酸。所以对人类来说，Bt蛋白不但没有毒性，反而还挺有营养。</p>
<p>对Bt蛋白的毒理研究显示，Bt蛋白本身是无毒的，是一种原毒素。这种原毒素可以被某些昆虫体内的酶活化，随后能够结合在肠道的受体上，造成肠道穿孔。人类和绝大多数动物既没有可以激活原毒素的蛋白酶，也不存在能和Bt蛋白特异性结合的受体，所以Bt蛋白质对人类的健康没有任何影响。很多人对Bt蛋白的恐惧来源于“虫吃了要死，人吃了怎样”的担忧。这种担忧毫无道理，人类和昆虫本来就是完全不同的物种。番茄碱，辣椒素都能杀虫，但是并不妨碍番茄和辣椒成为人们喜爱的食物。</p>
<p>还有一些人担心Bt蛋白会成为一种过敏原，这种担心也是不必要的。Bt蛋白在氨基酸序列和蛋白质结构上都和人类已知的过敏原相差很大，更关键的是，没有任何实验证据说明它能够引起过敏反应。美国自上世纪50年代开始大规模使用Bt蛋白作为生物农药，迄今为止只发现了两例有争议的过敏案例。其中一人有严重的食物过敏症，所以不能确定过敏原一定是Bt蛋白—-就算是Bt蛋白，也不能说明什么，要知道美国每年因为花生过敏死亡的人数就有约100人。</p>
<p>一些新的cry蛋白也成功地从Bt中分离出来，它们可以杀灭不同的昆虫种类，但是都具有特异度高的特点。某些cry蛋白可以抗鞘翅目昆虫。土豆的头号杀手科罗拉多甲虫以及我国的重要的用材树种杨树的天敌天牛都属于鞘翅目。另外一些cry蛋白则针对双翅目昆虫。虽然双翅目昆虫大多不是农业害虫，但是它们能传染疾病。蟠尾丝虫症（Onchocerciasis）又叫河盲症（River Blindness），是仅次于沙眼之后的第二大致盲传染病。河盲症由一种叫做黑蝇的双翅目动物传播，一度在非洲非常流行。1974年开始，联合国卫生组织开展了蟠尾丝虫症控制计划（OCP）,这一计划大量的使用Bt扑灭黑蝇。1985年以来，每年的Bt用量都在21万升至40万升之间。OCP计划最后大获成功，3000万人得到了保护。据估计，因为OCP计划直接避免盲眼的人数就有26万5千人。Bt作为控制疾病最主要的因素之一，功不可没。</p>
<p>大自然不是为了人类而设计的。自从1万年前最原始的农业产生以后，人类就开始逐渐将天然的野生植物改造成适合人类食用的作物。开始是通过无意识的人工选择。上世纪产生的诱变育种和杂交育种技术让我们能够人为的改变作物的基因组。不过这种改变是随机的，掺杂了很多不定因素。转基因技术的诞生让人类能够更有效地使作物符合自己的需要。纵观人类历史，科学技术一再帮助我们提高了生活质量，延长了平均寿命。任何以“回归自然”为借口而反对现代技术应用的行为都是反智的。正是因为无数代人努力地改造这自然中野生的物种，我们货架上的食品才会越来越丰富，越来越可口，越来越健康，越来越安全。</p>
<p>以上正文不代表作者观点，也不代表网站观点。(￣y▽￣)╭ ohohoho&#8230;..</p>
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		<title>[不务正业]2篇新闻——水稻在建筑业中的新用途</title>
		<link>http://www.ricepapers.cn/?p=1562</link>
		<comments>http://www.ricepapers.cn/?p=1562#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forestcat</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricepapers.cn/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[1. 来自浙大的研究人员对“糯米砂浆”令古建筑物坚固不倒的原理进行探查
（以下来自科学网报道）   最新一项研究显示，如今已成为亚洲人饮食主要组成部分的美味糯米，是使中国古代一种砂浆性能超强的根本原因。研究人员还发现，这种砂浆仍然是现存修复古代建筑的最好材料。
砂浆是一种用于填充砖块、石块和其他建筑材料之间缝隙的糊状物。中国科学家张冰剑(音译)和同事研究发现，距今大约1500年前，古代中国的建筑工人通过将糯米汤与标准砂浆混合，发明了超强度的“糯米砂浆”。标准的砂浆成分是熟石灰，即经过煅烧或加热至高温，然后放入水中的石灰岩。
糯米砂浆或许是世界上第一种使用有机和无机原料制成的复合砂浆。糯米砂浆比纯石灰砂浆强度更大，更具耐水性，张冰剑还认为它是历史上最伟大的技术创新之一。建筑工人利用糯米砂浆去修建墓穴、宝塔、城墙，其中一些建筑存在至今。有些古建筑物非常坚固，甚至现代推土机都难以推倒，还能承受强度很大的地震。
最新研究发现了一种名为支链淀粉的“秘密原料”，似乎是赋予糯米砂浆传奇性强度的主要原因。支链淀粉是发现于稻米和其他含淀粉食物中的一种多糖物或复杂的碳水化合物。
张冰剑说：“分析研究表明，古代砌筑砂浆是一种特殊的有机与无机合成材料。无机成分是碳酸钙，有机成分则是支链淀粉。支链淀粉来自于添加至砂浆中的糯米汤。此外，我们发现，砂浆中的支链淀粉起到了抑制剂的作用：一方面控制硫酸钙晶体的增长，另一方面生成紧密的微观结构，而后者应该是令这种有机与无机砂浆强度如此之大的原因。”
为确定糯米能否有助于建筑物修复，研究人员准备了掺入糯米数量不同的石灰砂浆，对比传统石灰砂浆测试了它们的性能。张冰剑说：“对这两种砂浆的测试结果表明，掺入糯米汤的石灰砂浆的物理特性更稳定，机械强度更大，兼容性更强，这些特点令其成为修复古代石造建筑的合适材料。”研究结果刊登在最新一期的《美国化学会志》（JACS）上。
这是原文献的链接地址点我看
2.英研究人员称建成可抵御飓风的“稻草屋”
动画片《三只小猪》中小猪搭建的稻草屋被大灰狼一口气就能吹走，而英国研究人员报告说，他们所建造“稻草屋”的坚固程度可以抵御飓风的袭击。
英国巴斯大学5月20日发布公告说，该校研究人员利用稻草等原料建造的二层小楼新近通过了压力测试。研究人员利用机械向房屋墙壁施加水平方向的压力，结果显示，在相当于能提起4吨重物的力量下，墙壁移动距离不超过4毫米，处于设计范围之内，而这样的压力已相当于飓风的吹力。
这座“稻草屋”是一座两层小楼，属实验性建筑，于去年正式落成。它采用的建筑材料是以稻草和植物纤维等材料制成并经用石灰等特殊处理的预制板。
领导这项研究的沃克教授说，该实验的目的是探索利用稻草等低碳环保材料建造房屋的可能性。稻草不仅本身是一种天然材料，用它制成的预制板还有良好的隔热效果。
据悉，这座样本建筑此前已通过1000摄氏度高温的防火测试。接下来，它还将接受一系列测试，以为今后建造更大的“稻草屋”提供必要数据。
原报道在此 点我看
猫的一点叽咕：前者，关于糯米浆——祖先的智慧真是很伟大呀！后一个，很赞很有才！(￣y▽￣)╭ ohohoho&#8230;..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. 来自浙大的研究人员对“糯米砂浆”令古建筑物坚固不倒的原理进行探查</p>
<p>（以下来自科学网报道）   最新一项研究显示，如今已成为亚洲人饮食主要组成部分的美味糯米，是使中国古代一种砂浆性能超强的根本原因。研究人员还发现，这种砂浆仍然是现存修复古代建筑的最好材料。</p>
<p>砂浆是一种用于填充砖块、石块和其他建筑材料之间缝隙的糊状物。中国科学家张冰剑(音译)和同事研究发现，距今大约1500年前，古代中国的建筑工人通过将糯米汤与标准砂浆混合，发明了超强度的“糯米砂浆”。标准的砂浆成分是熟石灰，即经过煅烧或加热至高温，然后放入水中的石灰岩。<span id="more-1562"></span></p>
<p>糯米砂浆或许是世界上第一种使用有机和无机原料制成的复合砂浆。糯米砂浆比纯石灰砂浆强度更大，更具耐水性，张冰剑还认为它是历史上最伟大的技术创新之一。建筑工人利用糯米砂浆去修建墓穴、宝塔、城墙，其中一些建筑存在至今。有些古建筑物非常坚固，甚至现代推土机都难以推倒，还能承受强度很大的地震。</p>
<p>最新研究发现了一种名为支链淀粉的“秘密原料”，似乎是赋予糯米砂浆传奇性强度的主要原因。支链淀粉是发现于稻米和其他含淀粉食物中的一种多糖物或复杂的碳水化合物。</p>
<p>张冰剑说：“分析研究表明，古代砌筑砂浆是一种特殊的有机与无机合成材料。无机成分是碳酸钙，有机成分则是支链淀粉。支链淀粉来自于添加至砂浆中的糯米汤。此外，我们发现，砂浆中的支链淀粉起到了抑制剂的作用：一方面控制硫酸钙晶体的增长，另一方面生成紧密的微观结构，而后者应该是令这种有机与无机砂浆强度如此之大的原因。”</p>
<p>为确定糯米能否有助于建筑物修复，研究人员准备了掺入糯米数量不同的石灰砂浆，对比传统石灰砂浆测试了它们的性能。张冰剑说：“对这两种砂浆的测试结果表明，掺入糯米汤的石灰砂浆的物理特性更稳定，机械强度更大，兼容性更强，这些特点令其成为修复古代石造建筑的合适材料。”研究结果刊登在最新一期的《美国化学会志》（JACS）上。</p>
<p>这是原文献的链接地址<a href="http://pubs.acs.org/stoken/presspac/presspac/full/10.1021/ar9001944?cookieSet=1" target="_blank"><span style="background-color: #00ff00;">点我看</span></a></p>
<p>2.英研究人员称建成可抵御飓风的“稻草屋”</p>
<p>动画片《三只小猪》中小猪搭建的稻草屋被大灰狼一口气就能吹走，而英国研究人员报告说，他们所建造“稻草屋”的坚固程度可以抵御飓风的袭击。</p>
<p>英国巴斯大学5月20日发布公告说，该校研究人员利用稻草等原料建造的二层小楼新近通过了压力测试。研究人员利用机械向房屋墙壁施加水平方向的压力，结果显示，在相当于能提起4吨重物的力量下，墙壁移动距离不超过4毫米，处于设计范围之内，而这样的压力已相当于飓风的吹力。</p>
<p>这座“稻草屋”是一座两层小楼，属实验性建筑，于去年正式落成。它采用的建筑材料是以稻草和植物纤维等材料制成并经用石灰等特殊处理的预制板。</p>
<p>领导这项研究的沃克教授说，该实验的目的是探索利用稻草等低碳环保材料建造房屋的可能性。稻草不仅本身是一种天然材料，用它制成的预制板还有良好的隔热效果。</p>
<p>据悉，这座样本建筑此前已通过1000摄氏度高温的防火测试。接下来，它还将接受一系列测试，以为今后建造更大的“稻草屋”提供必要数据。</p>
<p>原报道在此 <a href="http://www.bath.ac.uk/news/2010/05/20/straw-house-wolf-test/" target="_blank"><span style="background-color: #00ff00;">点我看</span></a></p>
<p>猫的一点叽咕：前者，关于糯米浆——祖先的智慧真是很伟大呀！后一个，很赞很有才！(￣y▽￣)╭ ohohoho&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>[每周文献更新] 5.31-6.6</title>
		<link>http://www.ricepapers.cn/?p=1559</link>
		<comments>http://www.ricepapers.cn/?p=1559#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>et83214</dc:creator>
				<category><![CDATA[文献水稻]]></category>
		<category><![CDATA[文献合集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricepapers.cn/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[计数器： Plant Cell×1，TAG×1，Planta×1，Trends in Plant Science×5，Curr Opin ×3，PLOS×1

1. Plant Cell 
Distinct Regulation of Adaxial-Abaxial Polarity in Anther Patterning in Rice. [下载]
水稻花药的极性调控。
2. TAG
Fine mapping a QTL qCTB7 for cold tolerance at the booting stage on rice chromosome 7 using a near-isogenic line. [下载]
近等基因系孕穗期耐冷QTL定位。
3. Planta
Rice fruit development is associated with an increased IAA content in pollinated ovaries [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="background-color: #ffff00;"><span style="color: #ff0000;"><strong>计数器：</strong></span></span> Plant Cell×1，TAG×1，Planta×1，Trends in Plant Science×5，Curr Opin ×3，PLOS×1</p>
<p><span id="more-1559"></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Plant Cell </strong></span></p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20511295?dopt=Abstract" target="_blank">Distinct Regulation of Adaxial-Abaxial Polarity in Anther Patterning in Rice.</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8071678.html" target="_blank">[下载]</a></p>
<p>水稻花药的极性调控。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>2. TAG</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20512559?dopt=Abstract" target="_blank">Fine mapping a QTL qCTB7 for cold tolerance at the booting stage on rice chromosome 7 using a near-isogenic line.</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8071668.html" target="_blank">[下载]</a></p>
<p>近等基因系<span id="result_box">孕穗期耐冷QTL定位。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>3. Planta</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20512651?dopt=Abstract" target="_blank">Rice fruit development is associated with an increased IAA content in pollinated ovaries</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8071676.html" target="_blank">[下载]</a></p>
<p>水稻果实发育与子房IAA含量关系。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">4. Trends in Plant Science</span></strong></p>
<p><a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6TD1-506X5KR-4&amp;_user=8842501&amp;_coverDate=06%2F02%2F2010&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=high&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;view=c&amp;_acct=C000055339&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=8842501&amp;md5=0a3670019a5d185e190de6a14b82fe40" target="_blank">The plant N-end rule pathway: structure and functions</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8071681.html" target="_blank">[下载]</a></p>
<p>植物蛋白N端规则。</p>
<p><a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6TD1-506X5KR-3&amp;_user=8842501&amp;_coverDate=06%2F02%2F2010&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=high&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;view=c&amp;_acct=C000055339&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=8842501&amp;md5=781e9dd97c10e6c170fc2faa31e2d760" target="_blank">When no means no: guide to Brassicaceae self-incompatibility</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8071673.html" target="_blank">[下载]</a></p>
<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="When no means no: guide to Brassicaceae  self-incompatibility" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">十字花科自交不亲和性。</span></span></p>
<p><a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6TD1-506X5KR-2&amp;_user=8842501&amp;_coverDate=06%2F02%2F2010&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=high&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;view=c&amp;_acct=C000055339&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=8842501&amp;md5=00f1c54208f852326ba04254c2a52d2c" target="_blank">What about the role of autophagy in PCD?</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8071680.html" target="_blank">[下载]</a></p>
<p>细胞程序性死亡中的自吞噬作用。</p>
<p><a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6TD1-506X5KR-1&amp;_user=8842501&amp;_coverDate=06%2F02%2F2010&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=high&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;view=c&amp;_acct=C000055339&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=8842501&amp;md5=b558fb93bf78446754ee09ce667d1a48" target="_blank">Root apex transition zone: a signalling–response nexus in the root</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8071663.html" target="_blank">[下载]</a></p>
<p>根尖信号反应途径。</p>
<p><a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6TD1-50744RN-1&amp;_user=8842501&amp;_coverDate=06%2F03%2F2010&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=high&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;view=c&amp;_acct=C000055339&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=8842501&amp;md5=0fcf377a2293eff3df9282bde6c5f615" target="_blank">AUXIN BINDING PROTEIN 1: functional and evolutionary aspects</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8083867.html" target="_blank">[下载]</a></p>
<p>生长素结合蛋白的综述。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>5. Curr Opin</strong></span></p>
<p><a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6VS4-506SD0S-1&amp;_user=8842501&amp;_coverDate=06%2F01%2F2010&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=high&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;view=c&amp;_acct=C000055339&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=8842501&amp;md5=5dd989600cc65f647f936e26c5a53252" target="_blank">TAL effectors: finding plant genes for disease and defense</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8071659.html" target="_blank">[下载]</a></p>
<p>参与植物防御的TAL类因子。</p>
<p><a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6VS4-506X5KT-2&amp;_user=8842501&amp;_coverDate=06%2F02%2F2010&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=high&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;view=c&amp;_acct=C000055339&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=8842501&amp;md5=3454a94dc382a4713e1c708a7467a86d" target="_blank">Recent advances in rice blast effector research</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8071660.html" target="_blank">[下载]</a></p>
<p>稻瘟病研究进展。</p>
<p><a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6VS4-506X5KT-1&amp;_user=8842501&amp;_coverDate=06%2F02%2F2010&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=high&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;view=c&amp;_acct=C000055339&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=8842501&amp;md5=5fb17ec2a884b71039db1a45e5627f54" target="_blank">Host plant resistance to parasitic weeds; recent progress and bottlenecks</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8071666.html" target="_blank">[下载]</a></p>
<p><span id="result_box">寄主植物抗寄生杂草研究。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>6. PLOS</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20520727?dopt=Abstract" target="_blank">Genomic Diversity and Introgression in O. sativa Reveal the Impact of Domestication and Breeding on the Rice Genome.</a></p>
<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff; color: #000000;">基因组多样性和渗入栽培稻揭示驯化和</span></span><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff; color: #000000;">选育</span></span><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff; color: #000000;">对水稻基因组的影响。</span></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>[每周文献更新] 5.24-5.30</title>
		<link>http://www.ricepapers.cn/?p=1542</link>
		<comments>http://www.ricepapers.cn/?p=1542#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 00:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>et83214</dc:creator>
				<category><![CDATA[文献水稻]]></category>
		<category><![CDATA[文献合集]]></category>

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		<description><![CDATA[计数器： Nature Genetics ×2 （OsSPL14），PCP×1，PP×1，Cel Research×1
1. Nature Genetics
OsSPL14 promotes panicle branching and higher grain productivity in rice [文]
Regulation of OsSPL14 by OsmiR156 defines ideal plant architecture in rice [文]
一个启动子结合蛋白OsSPL14(也叫IPA1)，与水稻穗分支等“完美株型”建成相关，受miR156调控。
扩展阅读：今年1月份TAG同个基因的定位文章：http://www.ricepapers.cn/?p=885 [感谢fenglin]
2. PCP
Strigolactones negatively regulate mesocotyl elongation in rice during germination and growth in darkness  [全文]
Strigolactones负调控对水稻种子胚轴伸长。Strigolactones：独脚金内酯
3. PP
Involvement of silicon influx transporter OsNIP2;1 in selenite uptake in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="background-color: #ffff00;"><span style="color: #ff0000;"><strong>计数器：</strong></span></span> Nature Genetics ×2 （OsSPL14），PCP×1，PP×1，Cel Research×1</p>
<p><span id="more-1542"></span>1. <span style="color: #ff0000;"><strong>Nature Genetics</strong></span></p>
<p><a href="http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/abs/ng.592.html" target="_blank">OsSPL14 promotes panicle branching and higher grain productivity in rice</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/7963517.html" target="_blank">[文]</a></p>
<p><a href="http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/abs/ng.591.html" target="_blank">Regulation of OsSPL14 by OsmiR156 defines ideal plant architecture in rice</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/7963611.html" target="_blank">[文]</a></p>
<p>一个启动子结合蛋白OsSPL14(也叫IPA1)，与水稻穗分支等“完美株型”建成相关，受miR156调控。</p>
<p>扩展阅读：今年1月份TAG同个基因的定位文章：<a href="http://www.ricepapers.cn/?p=885" target="_blank">http://www.ricepapers.cn/?p=885</a> [感谢<span id="commentauthor-1189">fenglin</span>]</p>
<p>2. <span style="color: #ff0000;"><strong>PCP</strong></span></p>
<p><a href="http://pcp.oxfordjournals.org/cgi/content/short/pcq075v1?rss=1" target="_blank">Strigolactones negatively regulate mesocotyl elongation in rice during germination and growth in darkness</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8030549.html" target="_blank"> [全文]</a></p>
<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff; color: #000000;">Strigolactones负调控对水稻种子胚轴伸长。</span></span><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff; color: #000000;">Strigolactones：</span></span>独脚金内酯</p>
<p>3. <span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #ffffff;"><strong>PP</strong></span></span></p>
<p><a href="http://www.plantphysiol.org/cgi/content/short/pp.110.157867v1?rss=1" target="_blank">Involvement of silicon influx transporter OsNIP2;1 in selenite uptake in rice</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8030547.html" target="_blank">[全文]</a></p>
<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff; color: #000000;">OsNIP2参与硒摄取</span></span></p>
<p><span style="background-color: #ffffff; color: #000000;">4. <span style="color: #ff0000;"><strong>Cell Research</strong></span></span></p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20502443?dopt=Abstract" target="_blank">Rice DENSE AND ERECT PANICLE 2 is essential for determining panicle outgrowth and elongation.</a> <a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8030569.html" target="_blank"> [全文]</a></p>
<p>直立穗2基因，不知道和<a href="http://www.ricepapers.cn/?p=531" target="_blank">这篇文章</a>是不是同一个东西。</p>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>17</slash:comments>
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