十大突破成果揭晓!《2024中国农业科学重大进展》发布
【化工仪器网 时事热点】12月12日,大突大进2024中国农业农村科技发展论坛暨全球农业研究热点前沿与科技竞争力成果发布会在北京召开。破成会上,果揭国农中国农业科学院发布了《2024中国农业科学重大进展》。晓中学重
该报告经严格的业科初选、专家评审及推荐、大突大进公示、破成解读发布等过程,果揭国农最终遴选出了10项代表我国农业科技前沿、晓中学重取得重大突破性进展的业科基础科学研究成果。
1.破解水稻籼粳亚种生殖隔离之谜
南京农业大学与中国农业科学院万建民团队,大突大进鉴定出控制籼粳亚种间杂种花粉不育的破成主效位点-RHS12,揭示水稻杂种不育的果揭国农分子机制,厘清其起源演化路径和资源分布规律。晓中学重该研究为利用籼粳亚种间杂种优势、业科培育超高产水稻新品种提供重要基因资源与理论技术支撑。该研究成果于2023年8月在《Cell》发表。
2.人工智能助力碱基编辑新工具挖掘
由中国科学院高彩霞团队联合北京齐禾生科生物科技有限公司,首次开发基于结构的蛋白聚类方法用于脱氨酶挖掘,成功实现单个AAV包装递送和大豆高效碱基编辑。该研究开发一系列具有我国自主产权的新型碱基编辑器,为加快生物育种进展提供重要技术支撑,也为其他领域功能蛋白的发现提供重要参考。该研究成果于2023年6月在《Cell》发表。
3.解析铁元素进入玉米籽粒的分子机制
由中国农业科学院李文学团队联合河南农业大学汤继华团队,鉴定到调控铁元素进入玉米籽粒的关键基因ZmNAC78,首次发现该基因和金属转运蛋白共同组成分子开关,解析控制铁元素进入玉米籽粒的分子机制,创制含铁量超2倍以上的高产玉米。该研究为解决铁等微量元素缺乏问题提供新基因,为培育高产与营养协同的作物品种提供理论和技术支撑。该研究成果于2023年12月在《Science》发表。
4.揭示大白菜远缘杂交障碍的形成机制
由山东农业大学段巧红团队联合美国马萨诸塞大学,发现大白菜通过SRK受体识别远缘物种的花粉,并通过升高活性氧抑制远缘花粉的生长,揭示了大白菜远缘杂交障碍的形成机制,研发了打破杂交障碍的育种技术。该研究开辟了远缘育种新途径,为充分利用远缘物种优异基因资源进行种质创新提供科技支撑。该研究成果于2023年1月在《Nature》发表。
5.发现栽培葡萄双驯化和性状起源
由云南农业大学陈玮/盛军团队联合中国科学院李绍华团队,证实葡萄是人类历史上首个被驯化的水果,揭示栽培葡萄驯化为双起源中心模式,构建栽培葡萄遗传资源高精度亲缘关系谱系图,发现葡萄人工驯化形状控制基因。该研究为葡萄育种提供了重要遗传资源,也为人类农业文明起源以及其他水果的驯化历史研究提供新的视角。该研究成果于2023年3月在《Science》发表。
6.有害突变二维图谱指导杂交马铃薯育种
由中国农业科学院与中国热带农业科学院黄三文团队,开发出鉴定马铃薯有害突变位点的“进化透镜”,绘制首个马铃薯有害突变二维图谱,构建全基因组预测新模型,加速杂交马铃薯育种进程。该研究提出自交系亲本选育的新策略,推动我国马铃薯育种基础理论和技术站在世界领先地位。该研究成果于2023年5月在《Cell》发表。
7.揭示鹿茸再生发育的细胞和分子机制
由西北工业大学邱强/王文团队联合长春科技学院、西京医院和吉林农业大学等单位,构建鹿茸再生细胞图谱,鉴定出一类全新驱动鹿茸骨再生的关键间充质干细胞(ABPCs),揭示鹿茸再生的细胞学基础及分子调控机制。该研究为哺乳动物器官完全再生提供理论基础,为未来鹿茸产业的发展和再生医学的研究开辟了新路径。该研究成果于2023年2月在《Science》发表。
8.揭示植物气传性免疫的分子基础
由清华大学刘玉乐团队,鉴定出识别气态水杨酸甲酯(MeSA)的植物受体,揭示MeSA介导的植物气传性免疫的分子机制及其植物病毒的反防御机制。该研究填补植物间通信介导抗病虫分子机制领域的空白,为病虫害防治及抗性作物育种提供新基因、新思路和新方向。该研究成果于2023年10月在《Nature》发表。
9.提出全球农田氮素污染治理的成本收益和激励机制
由浙江大学谷保静团队,首次将社会科学的激励机制引入到农业污染治理中,提出构建氮素信用系统和补贴农民绿色生产行为的政策建议,破解农业面源污染控制的全球难题。该研究对推动全球农业可持续发展,保障全球粮食安全、环境保护和公众健康具有重要意义。该研究成果于2023年1月在《Nature》发表。
10.解析多倍体鱼类亚基因组不对称进化的普遍规律
由九江学院张化浩/张小谷团队联合中国农业科学院、西南大学等多家单位,构建21种鲤科鱼类高质量基因组,确定三次独立多倍化鱼类进化关系最近的二倍体祖先现存种,揭示母本优势及转座子密度有利于亚基因组不对称进化的普遍规律。该研究为阐明多倍体鱼类基因组进化、物种多样性、环境适应性提供重要理论基础,同时为鱼类基因库保护、分子育种提供科学依据。该研究成果于2023年12月在《Nature Communications》发表。
素材来源:科技日报
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潮牌汇 / 潮流资讯 / 天然复古感!锐步 x JJJJound 2019 联名 Club C 鞋款预览~2019年03月22日浏览:5491 由 Justin Sau大夏龙雀刀是什么样的?大夏龙雀刀到底在哪里?
嗨又和大家见面了,今天趣历史小编带来了一篇关于大夏龙雀刀的文章,希望你们喜欢。中国有十大名刀,其中就有一把神兵——大夏龙雀。龙雀刀的主人是历史上称之为“五胡十六国”的大夏国国王赫连勃勃,这把刀的制作极以肥为美的唐朝,女性到底多胖才算美呢?
你可能不知道为什么唐朝的女人以胖为美,并且观念如此开放?今天趣历史小编就为大家详细解读一下。唐朝的女人以胖为美的表达是不准确的,如果说唐朝女人以丰满为美就具体些;丰满与肥胖是有区别的,现实生活中的肥胖宋朝出现积贫积弱的原因是?是什么导致宋朝由盛转衰?
宋朝为什么会积贫积弱的故事大家真的了解吗?今天趣历史小编给你们带来全新的解读~北宋是一个很奇特的朝代,拥有庞大的军队,但军事力量却不强。在经济、科技等方面都被认为是最繁华的时代,但国库却经常出现亏空,党建融入生产怎么融?陕钢集团龙钢公司开展“接地气”实践探索
“说起我们的党员干部,那可真让人敬佩,每次遇到急难险重的任务,总是冲锋在前,那卖力干活的场景带动我们也自然而然加入。”“谁说不是,你看我刚进入岗位的时候业务能力差,西汉和亲为何是王昭君?和亲中王昭君为什么最出名?
今天趣历史小编为大家带来西汉和亲公主那么多,为何王昭君能名垂千古的原因,希望对你们能有所帮助。历史上和亲的公主,不知道有多少,确实是王昭君最出名,那是因为王昭君是中国古典四大美女之落雁。还有一个文成公什么是女大十八变?十八变包含了哪些?
很多人都不了解什么是女大十八变,接下来跟着趣历史小编一起欣赏。很多人都会说“女大十八变”,用来夸赞女孩子越长大越好看,与以前完全是两种样子,但是这其中的“十八”究竟有着什么样的深层含义吗?这个十八指的什么是续弦?续弦与俞伯牙有什么关系?
“续弦”这个词是怎么来的你知道吗?不知道没关系,趣历史小编告诉你。我国古代以琴瑟比喻夫妇,以“续弦”比喻妻死再娶。古籍《通俗编·妇女》中说:“今俗谓丧妻曰断弦,再娶曰续弦。”其由来还有一段动人的故事。世界顶级机床排名(世界十大数控机床品牌排行榜)
世界顶级机床排名世界十大数控机床品牌排行榜)来源:时尚服装网阅读:4422cnc数控机床品牌cnc数控机床品牌有:马扎克、马格、牧野、通快、天田。好的车铣复合数控机床品牌:西门子Siemens)、哈斯古代的通缉令都是谁画的?画成这样是怎么抓犯人的?
关于古代通缉令的故事大家真的了解吗?今天趣历史小编给你们带来全新的解读~很多人在看一些古装类的影视剧的时候,难免都会看到一些“通缉令”,通缉令上面都有犯人的画像,古代没有相机,当然只能依靠画像来寻找罪最会打仗的皇帝是谁?谁的武力最强?
古代哪个皇帝最会打仗你知道吗?不知道没关系,趣历史小编告诉你。中国历史上共出现过422位皇帝,从秦始皇开始,一直到溥仪结束。封建时代,要想坐上皇帝的宝座,会打仗是首要素质,即使是继承得来的皇位,作为皇为什么说中国最伟大的朝代是明朝?原因有哪些?
为什么说明朝是中国最伟大的朝代你知道吗?不知道没关系,趣历史小编告诉你。明朝是中国历史上很厉害的一个朝代,而关于明朝的历史也是有很多的,那么,有不少的人也是在问小编当时明朝为什么这么出名呢?其实中国历提到就崩溃!神秘名字“David Mayer”搞崩ChatGPT:官方终于给出答案
快科技12月4日消息,近日,聊天机器人ChatGPT在面对一个名字时出现了奇怪的故障,无论用户如何尝试,都无法让ChatGPT说出“David Mayer”这个名字。不管用户怎么修改提示词,但只要提及古人怎么听懂各地的方言?普通话又是怎么来的?
今天趣历史小编为大家带来了一篇关于方言和普通话的文章,欢迎阅读哦~中国虽然大部分人都是汉族,不过每个地区的方言有很多,一个省可能都会有好几种方言,交流起来会非常不方便。古代并没有统一普通话,那他们是如皇帝每天吃的食物是什么样的?有多少道菜?
今天趣历史小编为大家带来了一篇关于皇帝吃什么的文章,欢迎阅读哦~在中国古代有很多的朝代,每个朝代都有自己的特点和特色,不管是魏晋南北朝还是唐宋元明清,每个朝代都有自己的开国皇帝的,皇帝是当时朝廷上最大