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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12月10日,在重庆市渝中区220千伏大坪变电站10千伏开关室,国网重庆市区供电公司的工作人员在远程智能巡视集中监控大屏上查看智能巡检机器狗实时巡视画面。近期,重庆迎来低温寒潮天气,为应对强降温和风雪古代的阵法究竟是真实存在的,还是古人杜撰出来的?
我们在一些古代小说中,经常可以看到描述到一些阵法,比如杨家将里的天门阵,说岳中的五方阵,连金国人也会摆出金龙阵这样的阵法。那么,在真实的历史上,阵法这东西是否真实存在呢?还是说只是小说作者忽悠读者瞎编古代弓箭的威力到底有多大?为何中箭后的士兵会不治身亡?
在描写古代的电视剧里面,但凡两军交战之前,一定会放箭,两边箭如雨下,总是一下子就射倒下许多人,基本上都是一箭毙命,不少人就表示怀疑,只是弓箭而已,威力真的有这么大吗,居然被一箭就射死了?下面趣历史小编孔明灯是诸葛亮发明出来的吗?为何不起名叫诸葛亮灯?
在元宵节、中秋节等特别重要的日子里,我们总会看到高空中飘动的孔明灯,它们照亮了黑夜,点缀了城市。这一盏盏孔明灯乘载了许多人的心愿,同时也为城市增添了神秘的色彩。提及孔明灯,很多人最先想到的就是诸葛亮,拉姆斯代尔:希望为阿森纳效力15年,我想成为这里的传奇
3月14日讯 阿森纳门将拉姆斯代尔接受媒体的采访,谈到了自己的未来,拉姆斯代尔表示他的目标是为阿森纳效力10到15年。现年24岁的拉姆斯代尔说道:“我可以看到自己在阿森纳效力10、12、15年的可能性为何古代被皇帝任命的顾命大臣没有好下场?原因有哪些?
顾命大臣是指帝王临终前托以治国重任的大臣。顾命大臣对于皇帝来说可以说是亦父亦师的存在,在朝堂上帮助皇帝处理国事,给皇帝提出很多治国经验,帮助皇帝快速成长起来,按理说皇帝与顾命大臣的关系应该是融洽的,那作为王朝巅峰的汉朝与唐朝,明朝在哪些地方超越了它们?
中国历史中一共出现二十五个封建王朝,其中最为人们津津乐道的就是汉朝和唐朝了,这两个朝代是中华民族的骄傲。汉朝奠定了汉民族的根基,历经两年之久一直延续到当下,我们使用的文字是汉字,使用的语言是汉语;唐朝历史上起兵作乱的太子有成功过吗?他们的结局又是怎样的?
历史上,太子是储君,是国家将来的皇帝,地位仅次于皇帝。然而,也正因为太子是储君还不是现任,所以他的存在本身就是对现任皇帝的威胁——毕竟,皇位的诱惑太大了,在权力面前,父子亲情完全可以舍弃。很多太子等不福建实施“清网”行动 让消费者网购“两品一械”更有保障
中国消费者报报道记者张文章)近年来,药品、化妆品、医疗器械简称“两品一械”)网络销售呈快速增长态势。相关数据显示,2023年我国药品网络零售总额超过3000亿元。为切实规范网络经营行为、净化网络销售市他究竟是什么人?朱棣为什么要给这位建文帝的支持者加官进爵?
朱棣杀了那么多建文帝的支持者,但有一个人物,明成祖非但不敢杀,还一直极力拉拢,不仅加官进爵,还把女儿嫁过去,与他结为亲戚。此人就是黔国公沐晟!要理清沐晟、建文帝、朱棣之间的关系,还得从沐晟的父亲沐英说死刑难挡亿元贪官“前腐后继”
尽管在“少杀、慎杀”的司法政策背景下,近年来有关贪官是否应该免死的讨论一度甚嚣尘上。但在贪腐俨然已进入亿元时代的年头,贪污上亿的杭州市原副市长许迈永、苏州市原副市长姜人杰被依法执行死刑,在当下一些地方火灾“烧”出贪腐案凸显监管失败
昨天,上海市第二中级人民法院对“11·15”火灾事故相关刑事案件作出一审判决。经审理查明,2010年6月初,时任上海静安区建设和交通委员会主任高伟忠,接受他人请托,违规决定静安胶州路教师公寓节能改造工服装品牌名称大全(服装品牌名称大全简单)
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最近有个政治学术语得到了普及,那就是“塔西佗陷阱”,其概意是,当一个部门失去公信力时,无论说真话还是假话,做好事还是坏事,都会被认为是说假话,做坏事。这不,为了回应舆论质疑,昨天下午,中国红十字会总会古代的虎符这么重要,为什么就没有人去偷兵符来造反?
为何没有人偷兵符造反呢,这是很多读者都比较关心的问题,下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!虎符是兵符的一种,以虎为造型,主要是源于古代对老虎的崇拜,主要是起源于旧石器时代狩猎阶段。比如