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草类植物研究促进高生产力、健康和可持续发展的社会

草类植物研究促进高生产力、健康和可持续发展的社会

作者: Maximum学术出版 | 来源:发表于2022-08-23 14:13 被阅读0次
    ■ 作者:Bingru HuangRutgers UniversityGrass Research主编
    草类植物(禾本科)由超过11,500个物种组成,分布在12个亚科,52个族,90个亚族以及超过768个属,这使得这类植物成为开花植物中属的数目第三丰富的类别[1]。除了作为粮食作物的谷类草外,各种草类植物还在经济、环境、生态、休闲娱乐和景观等方面具有广阔和重要的应用价值,包括但不限于人工种植的草坪草、饲草、牧草、观赏草、生物燃料原料以及天然草地、林地和沙漠中生长的野草。非食用草种直接和间接地影响着每个人的生活,为人类和社会提供多种功能和益处,如美化景观、保护环境、增强人类体质、改善人类娱乐活动、为牲畜和野生动物提供饲料、作为备选的生物原料能源以及为野生动物提供自然栖息地[2,3,4,5,6]
    草类植物具有多样化的繁育机制,包括异花授粉、自花授粉、无性繁殖、无融合生殖和种间杂交,这有助于形成广泛的遗传多样性,并使它们能够适应广泛的气候条件。草类可被划分为冷季型草(Pooideae)和暖季型草(AristidoideaeArundinoideaeMicrairoideaeDanthonioideaeChloridoideaePanicoideae)。冷季型草利用C3光合途径,主要生长在温带气候中;暖季型草则利用C4光合途径,主要生长在温暖和干燥的气候带[3]
    草类植物又包括在一年一度完成生命周期的一年生草种,和两年以上生命周期的多年生草种。草类植物可以通过侧枝(分蘖)、匍匐茎(匍匐茎和根茎)或者种子繁殖。分蘖、匍匐茎和根茎的子代植株的再生能力使得草类植物能够承受剪割、放牧和火灾等,以及能够从环境胁迫、不利天气和各种可能为其他物种带来致命伤害的逆境中恢复。此外,草类植物还能够与微生物形成共生关系,这也有利于它们的生长和对不利环境条件(如缺乏养分和水分的土壤)的适应,并提高人工或自然草类生态系统的生物多样性。
    草类植物在各种应用中呈现出的在遗传、生长发育特性、功能和适应性方面的广泛多样性,为致力于不断提高植物生产力、环境可持续性和人类生活质量的科研探索活动带来了机遇与挑战。目前,对草类植物的科学研究,在探究其控制生长和发育的基本机制、对非生物和生物胁迫的应答、对自然环境的应答、对栽培管理的响应以及与其他生物的相互作用等方面都取得了重大发现。为了进一步探索草类植物在不断变化的环境中如何生长,在各种不同的应用中如何发挥作用,以及尤为重要的如何应对未来的全球气候变化方面取得显著的进展,研发和利用植物生物学最前沿技术变得至关重要。
    趁现在这个最好的时机,我们推出Grass Research这本完全开放型的全新期刊,作为一种独特的草类植物科研成果传播媒介或载体,服务于国际草学研究者,推动和传播本领域的研究发现。Grass Research期刊致力于发表关于广泛用途的草类植物的研究论文和综述性观点文章,范围包括但不限于草坪草、饲草、牧草、观赏草、生物燃料原料和天然草地。Grass Research发表的研究主要集中在具有广泛的、国际化影响和兴趣的草生物学的机理方面。Grass Research发表的研究论文和综述文章,将代表草类植物的遗传学、基因组学、分子、细胞、生化和生理过程,与草类植物生长和发育有关的途径,以及与环境、其他生物和栽培管理技术的相互作用的机理等方面的重大发现和进展。此外,研究论文和综述还将涵盖新兴的方法和技术在植物生物学中的发展和应用,如基因编辑、“Omics”、非侵入性成像、遥感和人工智能或机器学习技术。Grass Research还将发表社论和观点性文章,以表达对某一特定问题的意见或对围绕某一特定主题的现有研究的创新型见解。
    Grass Research团队诚邀世界各地的草学研究界的科学家加入知名专家云集的、以建设这一专注于草类植物研究的高标准期刊为共同目标的编辑委员会,以及为Grass Research这一全新期刊贡献相关领域的文章。
    参考文献[1] Soreng RJ, Peterson PM, Romaschenko K,Davidse G, Teishe JK, et al. 2017. A worldwide phylogenetic classification ofthe Poaceae (Gramineae) II: An update and a comparison of two 2015classifications. Journal of Systematics and Evolution 55:259−90 doi:10.1111/jse.12262[2] Beard JB, Green RL. 1994. The role ofturfgrasses in environmental protection and their benefits to humans. Journalof Environmental Quality 23:452−60 doi: 10.2134/jeq1994.00472425002300030007x[3] Fry J, Huang B. 2004. Applied TurfgrassScience and Physiology. New York: Wiley.[4] Bouton J. 2007. The economic benefits offorage improvement in the United States. Euphytica 154:263−70 doi:10.1007/s10681-006-9220-6[5] Kemp D, Han G, Hou X, Michalk DL, Hou F, et al. 2013. Innovative grassland management systems for environmental andlivelihood benefits. Proceedings of the National Academy of Sciences of theUnited States of America 110:8369−74 doi: 10.1073/pnas.1208063110[6] Ahorsu R, Medina F, Constantí M. 2018.Significance and challenges of biomass as a suitable feedstock for bioenergyand biochemical production: A review. Energies 11:3366 doi: 10.3390/en11123366
    原文链接:http://www.maxapress.com/article/doi/10.48130/GR-2021-0001
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