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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10月29日,HBO原创剧集《沙丘:预言》发布了新宣传海报,该剧将于11月17日上线,在HBO/MAX上独播。《沙丘:预言》是电影《沙丘》的前传,改编自法兰克·赫伯特创作的沙丘系列小说,剧集围绕故事中此人受明代宗的信赖,却又为何要帮助明英宗发动夺门之变?
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说起赵构,他是中国历史上被骂的比较惨的一位皇帝。至于为何他被骂的比较惨,想必大家都很清楚,著名的抗金名将岳飞就是死在他的手中。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!他在许多人眼里都是一个宋仁宗真的是狸猫换太子的主角吗?他的生母到底是谁?
哲宗皇帝的生日以十二月八日为准,这一天被定为兴龙节,宋徽宗十月十日的生日是天宁节,宋钦宗四月十三日的生日是乾龙节,皇帝的生日虽说是节日,但是不放假。农耕社会的假日主要是官员们享受的,春耕秋收农忙的时候改装鞍座或加装衣架 福建6家商铺涉嫌销售非法改装电动自行车被查
中国消费者报福州讯记者张文章)给电动自行车改装鞍座或加装衣架,导致“尺寸限值”项目不符合要求。7月初,福建省永安市市场监管局依法对涉嫌销售非法改装电动自行车的6家销售单位进行立案调查,查封涉及多个品牌朱元璋为何要传位给朱允炆?成为建文帝之后是怎么消失的?
历史上历朝皇帝传位的时候,首选当然是自己的儿子,也会有一些特殊情况,没有儿子的时候会选择自己的兄弟,或者过继一个儿子来,名义上还是自己的儿子。但是为什么朱元璋在传位的时候,分明还有那么多儿子,但是却一金兵这么强大就连北宋都灭掉了,为什么不能消灭南宋?
靖康二年,金军南下攻取北宋都城,宋徽宗与宋钦宗等三千多人被金人掳走,北宋灭亡,史称“靖康之变”,亦称“靖康之耻”。这场巨变导致神州陆沉,宋朝也落得“弱宋”的评价。在金人面前,宋军不堪一击,就连都城都成赵匡胤夺了后周皇帝的江山,为什么还要优待柴氏子孙?
纵观中国历代王朝的开国之君,能够做到像赵匡胤如此宽宏大量的程度还真是不多见。历史上凡是王朝新创,必然要对前朝遗老皇族大开杀戒,比如清朝对于明朝就是如此,虽然名义上打着为明复仇的旗号入关,但是暗地里却对陕西可再生能源装机规模突破5000万千瓦 与去年相比增长25%
12月11日,记者从陕西省发展改革委获悉,截至11月底,陕西省可再生能源装机规模达到5001万千瓦,与去年年底相比增长25%,占全省电力装机45.2%。近年来,陕西省发展改革委在加快基地和保障性项目建税收这事:悠闲的是收税的,忐忑的是交税的
在中国,做事最积极效率最高的事,我想大概就要算征税了。遥远的例子就不举了,仅八月就有好几个税。比如,八月初北京才拆了朝阳区不少打工子弟学校,8月16日,“教育附加税”就来了。真是眼睛一闭一睁,收税的就增进“信任”方能缓解“血荒”
“血荒”不可怕,认识不到造成“血荒”的原因才真正可怕。只有千方百计拓宽社会信任的基础,“血荒”方有可能逐渐缓解。最近,北京又开始闹起“血荒”。因供血紧张,一些可以择期的手术相应被推迟。造成这次“血荒”慈善事业应有“特事特办”的补救程序
6月7日,媒体将“大肚女孩”苏田田因患子宫间质肉瘤陷入困境一事刊登报道,随后各界通过红十字会向其捐款五万余元,但直至8月16日苏田田的母亲才接到签收善款通知,而苏田田已于7月11日去世。红会解释称,因adidas Yung
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公元前700 年。绞国都城(今湖北郧县西北)南门外。城下猎猎战旗,闪闪戈戟,滚滚盔明,层层甲亮。楚国大军前来攻伐绞国,大有黑云压城城欲摧之势。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!但是,