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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努尔哈赤是大清帝国的奠基人,他以十三副甲胄起兵,四处征战,用武力和智谋统一了女真各部,建立起后金,从而为满清入主中原奠定了坚实的基础。他一生多次面临险境,却屡屡转危为安,颇具传奇色彩。下面趣历史小编就唐中宗李显突然驾崩,韦皇后与安乐公主对他下毒了吗?
景龙四年六月,仅仅做了五年皇帝的唐中宗李显突然驾崩,年仅五十五岁。人们一致认为唐中宗李显驾崩是韦皇后、安乐公主下毒所致。那么,韦皇后与安乐公主到底有没有毒死唐中宗呢?下面趣历史小编就为大家带来详细的介在寿命往往一致短暂的古代,乾隆皇帝为何如此长寿?
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电商服装店名字怎么取电商服装店名字大全)来源:时尚服装网阅读:1507好听的电商店铺名字?1、好听的电商店铺名称2 【怡】:清雅秀气,温和贤能,吉祥,心旷神怡,怡然自得。如钱怡然。怡香茶苑。【馥】:本让刘备叹息痛恨的汉灵帝,究竟做了哪些荒唐事情?
诸葛亮当年,在决定北上伐魏时,给后主刘禅写下了《出师表》,其中写道:亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。那么让刘备叹息如果当初柴荣晚死几年,赵匡胤是否还会发动陈桥兵变?
公元960年,赵匡胤在陈桥驿发动了兵变,七岁的周恭帝被迫退位,后周就此被大宋所取代。但是在一年前,赵匡胤还是一名忠心耿耿的将领。在柴荣病重的时候还乞求上天保佑他的皇帝,可是为何在柴荣逝去仅仅一年,赵匡虎豹骑作为曹操最精锐的部队,历来由哪些将领统帅?
虎豹骑:三国时期曹魏国曹操麾下最精锐的部队,当属虎豹骑,首先虎豹骑的统领历来都是曹氏将领,比如曹纯、曹休和曹真。大家都知道曹操最信任曹氏将领,虎豹骑历来由曹氏将领统帅,由此可见其重要。下面趣历史小编就CLOT x Nike Air Haven 97 全新联名系列释出,全新 Pop
潮牌汇 / 潮流资讯 / CLOT x Nike Air Haven 97 全新联名系列释出,全新 Pop-Up Store 同步开售?2019年03月26日浏览:5874嵇康很早就认识了山涛,为何却写了一首绝交书给他?
我们都说,魏晋是一个非常洒脱的年代,文人们好酒,嬉笑怒骂,洒脱风流,就连文章也独具风格。而魏晋文人,“竹林七贤”是永远也绕不开的,嵇康和阮籍关系好众所周知,但嵇康认识山涛比他认识阮籍还早,二人是多年的在寿命往往一致短暂的古代,乾隆皇帝为何如此长寿?
中国漫长的封建王朝,一共出现过83个朝代,中间更迭过500余位皇帝,文治武功千差万别,寿命却往往一致地短暂。平均寿命只有39岁,其中长寿的探花是武则天,活了82岁,榜眼是南北朝时的梁武帝萧衍,活了86刘裕在东晋混乱政权中入朝为官,他实施了哪些改革?
历史上的东晋和南北朝时期是混乱不已的,东晋政权虽然天下之主,但是整个社会混乱不堪。在这种情况下刘裕在朝为官,实施了一系列改革,史称义熙改革。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!义熙改革寻找英文短语怎么说(寻找用英文短语怎么说)
寻找英文短语怎么说寻找用英文短语怎么说)来源:时尚服装网阅读:1320寻找用英语怎么翻译1、find 英[fand] 美[fand]v. 找到; 发现; 查明; 发觉;n. 发现物; 被发现的乾隆没有任何不得已的苦衷,为何却自愿成为太上皇?
中国古代帝王家有一个非常特殊的名位,那就是太上皇,一般情况用来称呼皇帝在世的父亲或者是其他退位老皇帝。不过历代太上皇都是被迫获得这个名位,太上皇名义上至高无上,比皇帝还还要尊贵,实际上并无半点实权,而按司马迁的说法来看,曹无伤背叛刘邦的原因究竟是什么?
曹无伤背叛刘邦的原因按司马迁的说法是,曹无伤闻听项羽发怒,要攻打刘邦(沛公左司马曹无伤闻项王怒,欲攻沛公),担心害怕。因为当时项羽兵力四十万,刘邦只十万(当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门,沛公兵十万,