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 / 清爽简约!Air Max 1 鞋款 2019“Atomic Teal”配色下月上市2019年03月26日浏览:3456 一年一度的 NikeA赵匡胤的黄袍加身,又是怎么从后周太祖郭威身上学来?
在宋太祖赵匡胤于陈桥兵变中黄袍加身之前,他为此而效力的后周,早就有了黄袍加身一事,而开启这一事件的主角就是后周太祖郭威。那么今天我们就来探究一下赵匡胤的黄袍加身,又是怎么从后周太祖郭威身上学来?郭威怎又是一年新年,朝堂的局面为何会让崇祯很是绝望?
又是一年新年,崇祯向历年一样,准备在大殿接受百官的觐见,但是这次,空荡荡的大殿再无一人,树倒猢狲散的悲哀让他绝望。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!1644年,崇祯皇帝急得吐血。李自关于长孙无忌的死因是什么?到底是自杀还是被武则天杀害?
武则天是中国历史上唯一一位女皇帝,当然了,关于武则天的故事还是有很多的,最著名的就是当时的长孙无忌的死因,关于长孙无忌到底是自杀还是被武则天杀害一直是人们议论的焦点,其实,趣历史认为武则天利用完长孙无黄金从一个月高点小幅回落,美联储降息与避险情绪博弈白热化!
汇通财经APP讯——周四12月12日),现货黄金价格目前交投于2716.79美元/盎司,日内微跌0.04%,延续了近期的震荡走势。尽管在日内稍早触及了一个多月来的高点,但市场仍面临复杂的基本面驱动因素在如此短的时间创造出“仁宣盛世”,朱高炽都做了哪些事情?
“生当作人杰,死亦为鬼雄”,就算是一天皇上都没得做,项羽还是成为了英雄。所以不管一个人活得时间长还是短,只要活得有意义,对得起天地和自己与百姓,都会名垂青史。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起李自成究竟做了些什么?为何40多天后就掉进了地狱?
千百年来,想要做皇帝的人数不胜数,可皇位就那么一个,想要坐上它,又谈何容易?当然,即使你坐上了皇位,能不能坐稳也是个问题。就好比李自成,明明已经进入了紫禁城,进京赶考看似已经成功,但上天仿佛开了个玩笑四季指一年中交替出现的四个季节,它们根据什么来划分?
四季,指一年中交替出现的四个季节,即春季、夏季、秋季和冬季,每季三个月。一年四季是因为地球在围绕太阳公转而形成的。由于黄赤交角的存在,造成太阳直射点在地球南北纬23°26′之间往返移动的周年变化,从而Nike Cortez 特别款球鞋致敬洛杉矶,推出湖人、道奇队配色~
潮牌汇 / 潮流资讯 / Nike Cortez 特别款球鞋致敬洛杉矶,推出湖人、道奇队配色~2019年03月20日浏览:4604 近日,Nike 推出Nike Cor韩琦夫人的名字有具体记载吗?韩琦与夫人的感情又如何?
韩琦的妻子,是崔氏,工部侍郎崔立之女,累封魏国夫人。先于韩琦逝世。关于韩琦夫人的名字,并没有史料记载,只知道姓崔,那么韩琦与夫人崔氏感情如何呢?下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!韩琦于谦对明朝有“续命”之功,为何会成为“夺门之变”的牺牲品?
英宗朱祁镇,被软禁在南宫已经七年之久,七年太上皇生活,没能降低他内心中的愤怒,有朝一日复辟帝位,是他每一天最盼望的事情。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!复辟的帝王,在历史上也为数不高中生必读的十本课外书 建议读哪些书籍
高中生必读的十本课外书 建议读哪些书籍张婧轩2023-09-28 16:14:44高中生平时除了课本外,也应适当读些课外名著,即能丰富学识和见识,增强文学素养,还能提高写作水平。下文小编就为大家盘点华为Mate 70销量或突破千万 史上最强Mate
日前据供应链消息,Mate 60系列于2023年8月29日突袭上市,从开售到今年11月中旬,总销量已突破1400万台,超出供应链此前1200万台的预期。供应链渠道称,Mate 60系列遇到了供货不足的热刺球迷众筹制作巨型TIFO,预计将在对阵曼城的比赛中亮相
3月5日讯 热刺球迷组织最近在网上发起了一项资金众筹,以期在3月20号之前筹集到制作巨型TIFO的资金,目标是在对阵曼城的英超比赛中于主场南看台展示这一巨型TIFO。巨型TIFO的设计方案是两侧有热刺北宋名相韩琦谥号“忠献”,那么古代的谥号是怎么取的?
忠献堂位于福建省泉州市,以韩琦生于官舍,后人以韩琦谥忠献为堂名。后易以“清署”,南宋时守臣王十朋复旧名。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!宋代诗人王十朋就写了《州治有忠献堂以韩魏公始