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这些形态、生理和分子水平上的结果揭示,银杏古树在整体上仍处在健康的成年状态,依旧保持“青春活力”,尚未进入衰老阶段。

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树木的生长发育乃至衰老都需要应对环境胁迫、病虫害以及病菌等微生物的侵袭。 该研究在银杏古树维管形成层细胞中,鉴定发现R基因的数量远远多于其他物种。

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该研究成果近日在《美国国家科学院学报》杂志在线发表。 “长寿机制一直是生命科学领域关注的焦点和研究的热点之一。

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然而古树树干的横截面积增加量仍处于高水平,显示银杏古树形成层干细胞仍具有较强的持续不断的分裂能力。

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此外,木质素单体、类黄酮和芪类化合物代谢通路的基因数量和表达在古树组中也没有下降。

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由此推测,银杏古树可能通过持续合成木质素等物质,增加树干的密度和强度,以支撑不断增粗的树体,同时通过大量R基因的持续表达,以及积累具有特殊保护功能的代谢物来提高树体抗性,抵抗各种生物和非生物胁迫,从而大大延长了树体的寿命。

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几乎所有多细胞生物都无法逃避衰老,并最终导致个体死亡。 ”扬州大学王莉教授说,人和动物的衰老被认为主要与端粒损耗、DNA损伤、DNA突变积累、表观遗传改变等因素有关,寿命一般只有几十年。

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该研究成果近日在《美国国家科学院学报》杂志在线发表。 “长寿机制一直是生命科学领域关注的焦点和研究的热点之一。

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由此推测,银杏古树可能通过持续合成木质素等物质,增加树干的密度和强度,以支撑不断增粗的树体,同时通过大量R基因的持续表达,以及积累具有特殊保护功能的代谢物来提高树体抗性,抵抗各种生物和非生物胁迫,从而大大延长了树体的寿命。

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该研究成果对揭示树木在个体水平上的生长与衰老调控机制具有重要科学意义。 (记者过国忠)(责编:王艳、赵怡)。

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几乎所有多细胞生物都无法逃避衰老,并最终导致个体死亡。 ”扬州大学王莉教授说,人和动物的衰老被认为主要与端粒损耗、DNA损伤、DNA突变积累、表观遗传改变等因素有关,寿命一般只有几十年。

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自然界中,一些树种的年龄可达几百甚至上千年且依然生长旺盛,但其长寿机制却一直不清楚。

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几乎所有多细胞生物都无法逃避衰老,并最终导致个体死亡。 ”扬州大学王莉教授说,人和动物的衰老被认为主要与端粒损耗、DNA损伤、DNA突变积累、表观遗传改变等因素有关,寿命一般只有几十年。

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