
在探索生命奧秘的科研征程中,每一位科研工作者都以執著的堅守、嚴謹的求索踐行著科學的真諦。2025年,藍景科信攜手眾多科研團隊深耕DAP-seq(DNA親和純化測序)技術應用領域,助力科研工作者的研究成果發表于《Science》《Molecular Plant》《Chemical Engineering Journal》《Plant Communications》等國際期刊,在轉錄因子調控網絡解析、作物性狀改良、植物抗逆機制等關鍵研究方向取得豐碩成果。這些成果的背后,離不開科研工作者們夜以繼日的潛心鉆研與攻堅克難,在此,藍景科信向每一位堅守初心、勇攀高峰的科研工作者致以崇高的敬意!
接下來,小編特別精選了5篇具有代表性的高水平合作研究成果,與您一同回顧這一年的科研收獲。愿這些成果能為您的研究工作帶來新的靈感!
項目文章1:藍景科信助力揭示CsARF3調控黃瓜雌花形成分子機制,攻克植物生理學領域的“未解之謎"。
題目:ARF3-mediated auxin signaling is essential for sex determination in cucumber
期刊:Science
影響因子:45.8
發表時間:2025/12/11
合作單位:中國農業大學

黃瓜等葫蘆科作物的雌花形成直接影響產量,其花原基初期為雌雄同體,會通過雄蕊或雌蕊原基的選擇性停滯分化為雄花或雌花。乙烯與生長素可促進雌花形成,但二者調控性別決定的分子機制及協同作用長期不明。生長素響應因子(ARFs)雖參與植物多種發育過程,此前卻無研究表明其與植物性別決定相關。中國農業大學張小蘭團隊通過 DAP-seq 鑒定出黃瓜 CsARF3 的全基因組直接結合靶點,構建了下游調控網絡,闡明了 CsARF3 的雙重調控模式,揭示了生長素與乙烯的協同作用機制,為植物性別決定調控網絡研究帶來新突破。
項目文章2:藍景科信助力揭示小麥氮高效利用與產量提升的分子機制,本研究成功鑒定出可直接用于育種的優異單倍型。
題目:An incoherent feed-forward loop coordinates nitrate uptake and tillering in wheat
期刊:Molecular Plant
影響因子:24.1
發表時間:2025/9/27
合作單位:中國農業大學

小麥是近20%人口的主食,其產量和氮素利用效率(NUE)關乎糧食安全與農業可持續發展。綠色革命后氮肥施用大幅提升了小麥產量,但如今增產效應觸頂,過量施氮還會降低NUE、催生無效分蘗,造成資源浪費。如何讓小麥在氮素波動環境中平衡硝酸鹽吸收與有效分蘗,是小麥遺傳改良的核心問題。中國農業大學孫其信院士/邢界文教授團隊研究發現,核心調控因子TaNLP3與SWI/SNF復合體協作重塑染色質可及性,借助不一致性前饋環實現硝酸鹽吸收與分蘗形成的時空協同。該成果深化了對作物氮信號網絡的理解,也為培育“高產高效"小麥品種提供了新靶點與遺傳資源。
項目文章3:藍景科信助力揭示Srcc1蛋白調控裂殖壺菌脂肪酸高效合成新機制,刷新微生物產脂效率紀錄。
題目:Accelerated fatty acid biosynthesis by an RCC1-domain protein enables record-high productivity in Schizochytrium
期刊:Chemical Engineering Journal
影響因子:13.2
發表時間:2025/11/11
合作單位:天津大學

化石燃料枯竭與環境問題,推動了可再生能源及高價值脂肪酸的可持續生產需求。微生物細胞工廠是脂肪酸合成的理想選擇,卻因產量和生產力偏低限制商業化;海洋異養微藻裂殖壺菌雖生長快、脂質含量高,具有生產潛力,但遺傳工具不足制約了其代謝網絡重編程效率。RCC1 蛋白此前被證實可提升纖維素酶和乙醇生產效率,其在脂肪酸生物合成中的作用卻未被探索。天津大學王方忠教授團隊借助DAP-seq發現,RCC1結構域蛋白Srcc1作為轉錄激活因子,能直接調控三個關鍵酶基因,協同促進裂殖壺菌脂肪酸合成。團隊構建的高產工程菌株兼具發酵周期短、產率高、成本低的優勢,為生物柴油、DHA 等產品工業化生產提供優質底盤與技術支撐,也為產油微生物多靶點轉錄工程提供了新范式,對生物基化學品可持續生產意義重大。
項目文章4:藍景科信助力揭示番茄果實類黃酮生物合成的新機制,為番茄品質改良提供理論依據。
題目:SlBES1-mediated brassinosteroid signaling suppresses flavonoid biosynthesis in tomato fruit
期刊:Plant Communications
影響因子:11.6
發表時間:2025/9/9
合作單位:浙江大學

番茄是重要蔬菜作物,果實色澤與營養價值廣受關注,其顏色由果肉類胡蘿卜素和果皮黃酮類物質共同決定?,F代栽培番茄黃酮含量偏低,而該物質兼具植物抗逆與人類健康益處,因此類黃酮是評估番茄果皮顏色和營養價值的核心指標。目前已知類黃酮合成通路與 BR 信號通路(SlCYP90B3 為合成限速基因、SlBES1/SlBZR1 為核心轉錄因子),但 BR 調控番茄類黃酮合成的分子機制尚不明確。浙江大學汪俏梅教授團隊闡明,SlBES1 可通過直接靶向抑制類黃酮合成酶基因轉錄、以及通過 SlMYB12 級聯轉錄調控這兩種方式影響類黃酮生物合成;同時結合 DAP-seq 與轉錄組數據,解析了 SlBES1 與其同源基因 SlBZR1 在調控次生代謝和果實品質中的精細協作與分工,為番茄果色調控和類黃酮生物強化提供了理論基礎。
項目文章5:藍景科信助力揭示大麥HvbZIP87基因讓小麥抗病又高產的新機制,為小麥抗病高產的分子育種改良提供了重要理論依據和基因資源。
題目:Heterologous expression of the barley-specific HvbZIP87 transcription factor in wheat enhances broad-spectrum disease resistance with balanced yield
期刊:Journal of Advanced Research
影響因子:11.4
發表時間:2025/5/6
合作單位:河北農業大學

小麥是消費量大、種植廣泛的重要糧食作物。受種植品種單一、氣候變暖等影響,條銹病、葉銹病、白粉病等葉部真菌病害在我國各麥區頻發,嚴重威脅小麥生產與糧食安全。SAR是植物的廣譜防御機制,雖在擬南芥等模式植物中研究充分,但在小麥、大麥等禾本科作物中的分子機制仍不明確。如何利用SAR關鍵基因提升作物抗病性,是植物免疫學領域從機制研究到基因應用的重要科學問題。河北農大植物保護學院王逍冬教授團隊借助DAP-seq技術,系統挖掘出HvbZIP87的轉錄調控網絡,鑒定出其直接結合的順式作用元件及調控的PR基因、鋅離子轉運相關基因,為小麥抗病高產的分子育種改良提供了重要理論依據與基因資源。
藍景科信以專業賦能科研進程,以經驗助力優質成果產出
藍景科信可提供DAP-seq全流程技術服務和個性化數據分析,具有220+物種,4000+轉錄因子的實驗經驗,周期短,口碑好,已助力眾多客戶在Science, Cell,Molecular Plant,Plant Biotechnology Journal,Journal of Advanced Research,Plant Cell,PNAS,Plant Communications,Journal of Integrative Plant Biology,Molecular Horticulture,New Phytologist,International Journal of Biological Macromolecules,Horticulture Research,Current Biology,Plant Physiology,Industrial Crops & Products、Chemical Engineering Journal等高分期刊發表研究成果。
2026再出發!藍景科信期待與您攜手深耕,共赴科研新征程!
科學探索永無止境,科研之路道阻且長。2025年DAP-seq項目的豐碩成果,是科研工作者們潛心鉆研的智慧結晶,也是藍景科信技術賦能科研的生動實踐。未來,藍景科信將繼續秉持“助力科研、服務創新"的理念,不斷優化服務體系、提升技術實力,為科研工作者提供更優質、更高效的技術支撐,與科研工作者攜手并肩,在生命科學研究的廣闊天地中勇攀高峰,為保障糧食安全、推動農業現代化、攻克生命健康難題貢獻更多力量!
