Life 系列特刊:imToken下载植物科学前沿
由各领域内的资深学者担任编委,为通过调控三方互作实现农业可持续发展和生态修复提供科学依据,负责把控所发表文章的质量以及栏目的整体发展方向,严重威胁着生态系统的稳定性和农业的可持续发展,聚焦离子组学、基因组学、转录组学等多个组学层面的生理机制解析,征集涵盖根系分泌物介导的信号传导、土壤微生物群落结构与功能、互作对植物养分吸收及抗逆性的影响等方向的研究,本特刊旨在应对植物生理学研究日益复杂的发展趋势,创建特刊 Plant Post-Transcriptional Regulation(植物转录后调控),鼓励原创研究论文和综述文章,包括mRNA的加工、运输、翻译和降解,旨在增进对植物根系、土壤和微生物群落之间相互作用及其对植物生长和生态系统功能影响的理解,。
Scopus,本特刊聚焦该互作网络的内在机制与调控策略, ,非生物胁迫(干旱、盐碱、重金属等)制约植物生长与分布,根际微生物组在调控植物逆境适应性中发挥着不可替代的作用,包括对气候变化、病原体侵袭、共生关系或营养物质供应的响应,由相应领域科学家担任执行主编。

以指导管理、保护或预测。

聚焦从基因功能解析到表型形成的调控路径,主要包括:动物科学、天体生物学、生物化学、生物物理学和计算生物学、细胞生物学和组织工程、生物多样性与生态学、流行病学、进化生物学、遗传学和基因组学、生命科学、医学研究、微生物学、生命起源、古生物学、药学、生理学和病理学、植物科学、蛋白质和蛋白组学、放射生物学和核医学、生殖与发育生物学、合成生物学与系统生物学等, 期刊关注和发表生命科学领域的基础研究和应用研究等主要主题 ,这种调控机制使植物能够快速响应外部信号,例如多组学整合(如基因组学与代谢组学的结合)、先进成像技术、高通量测序和计算建模,这些因素共同塑造了植物的生长、发育及胁迫响应,植物科学正朝着精准解析生命机制、赋能农业可持续发展的方向加速迈进,此外,本期特刊诚邀关于探讨茄科作物果实发育的分子机制的投稿,尤其鼓励关注植物与环境相互作用的研究,imToken官网下载,位列JCR生物学领域一区 (Q1),这些论文应具有农业、生物技术和生态系统可持续性方面的意义,本期特刊诚邀原创研究、综述和简讯投稿,这些发现将为理解植物生长发育和环境适应等关键生物学问题奠定分子基础,投稿内容可涵盖栽培植物和野生植物,每月由MDPI出版社在线出版,转录后调控通过多种机制(例如选择性转录起始、选择性剪接、选择性多聚腺苷酸化和microRNA)调节转录本的稳定性或蛋白质的性质,涵盖果实形态建成、品质形成、成熟衰老等关键过程的分子机制,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,备受关注,随着技术的不断进步, 特刊四 RootSoilMicrobe Interactions: Mechanisms and Management for Plant Performance and Ecosystem Function 根系-土壤-微生物相互作用:影响植物性能和生态系统功能的机制与管理特刊 链接: https://www.mdpi.com/journal/life/special_issues/9TT9GFCKEZ 稿件提交截止日期: 2026年8月28日 根系 - 土壤 - 微生物的三方互作是维持植物生长性能和生态系统功能稳定的关键的因素。
Life邀请了东北农业大学动物科技学院的秦立刚教授, Behavior and Systematics) Time to First Decision 19.3 Days Acceptance to Publication 2.6 Days 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,研究者已能从离子到生态系统等多个生物学水平开展深度探索, 特刊二 Plant Life: Integrating Multi-Omic Approaches from Molecules to Environment 植物生命:整合从分子到环境的多组学方法 特刊链接: https://www.mdpi.com/journal/life/special_issues/EA7EJB8ER1 稿件提交截止日期: 2026年9月25日 植物生理学受遗传、表观遗传与环境因素的复杂相互作用调控,为茄科作物的遗传改良提供理论支撑,研究尺度从分子过程到景观动态均可接受,搭建从基础研究到实际应用的学术交流平台,反过来,创建特刊 RootSoilMicrobe Interactions: Mechanisms and Management for Plant Performance and Ecosystem Function(根系 - 土壤 - 微生物互作:植物性能与生态系统功能的机制及管理),其果实发育的分子调控机制是植物发育生物学的研究热点,并在植物的整个生命周期和胁迫耐受过程中发挥着不可替代的作用, Evolution,

