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
关注本网官方微信 随时阅读专业资讯
友链
外链
互链
Copyright © 2023 Powered by
六合彩图库源码【购买联系电报bc3979】AC彩票网站源码|六合彩源码|彩票搭建|新中原六合彩源码|【网站bc9797.com】六合彩论坛源码【联系飞机bc3979】
sitemap
-
文章
9945
-
浏览
2593
-
获赞
3436
热门推荐
-
官方:拉什福德当选英超2月最佳 本赛季第3次当选!
官方消息,拉什福德当选英超2月最佳球员,这是他本赛季第三次获此殊荣。 此前拉什福德分别于去年9月和今年1月获得英超月最佳。 拉什福德在评选中击败了伊希纳乔、莱诺、埃默森萧让圣手书生的绰号是因为他善于模仿?
萧让,在《水浒传》里被称为是地文星圣手书生。水浒书中当时北宋有名的书法家,会各家的字体。早宋江在江州被捉住时,吴用让戴宗把萧让和玉臂匠金大坚请到梁山伪造蔡京的文书,想借此把宋江救出来。萧让画像萧让这个历史为何总是惊人的相似:刘禅为何放弃不抵抗?
公元263年,魏国分三路进攻蜀汉,魏将邓艾抄小路攻入蜀中,刘禅派诸葛亮之子诸葛瞻阻击邓艾。诸葛瞻在绵竹战死,魏军进而逼近成都。这时,姜维率领的蜀军主力还在成都以北的剑阁驻守,毫无损伤。后主一听敌军逼近雍正的母亲是孝恭仁皇后,继位半年逼死生母
根据史料记载,雍正并不是被他的生母养大的,因为雍正的母亲孝恭仁皇后在当时是属于身份低下的那种妃子,所以康熙就把雍正过继给养母孝懿仁皇后佟佳氏。不过也正因为这样,缺少和生母的交流导致雍正的母亲对雍正有很中国穿着最时尚的城市(中国最时尚的城市是哪个)
中国穿着最时尚的城市中国最时尚的城市是哪个)来源:时尚服装网阅读:1595现在中国哪个城市的人穿的最时尚1、当然是上海啦,既有外滩的各式西方古典建筑,又有陆家嘴的现代化摩天大楼,还有朱家角古镇的小桥流汉朝和明朝的开国功臣为何最后都被屠戮殆尽?
古语说,飞鸟尽,良弓藏,狡兔死,走狗烹,古往今来,但凡开国的封建帝王都少不了要杀一些开国功臣,只是有多有少而已,在汉族建立的秦、汉、晋、唐、宋、明六大统一的封建王朝中,汉和明是杀伐开国功臣最严重的王朝民航湖北空管分局武汉终端管制中心工程通过行业验收
通讯员:施天成)“同意武汉终端管制中心工程通过行业验收。”经过验收组两天的现场检查验收,7月7日下午,由民航中南地区管理局组织有关部门组成的行业验收委员会召开武汉终端管鱿鱼会过敏吗 鱿鱼过敏怎么办
鱿鱼会过敏吗 鱿鱼过敏怎么办时间:2022-06-24 12:14:03 编辑:nvsheng 导读:鱿鱼吃起来QQ弹弹的十分有嚼劲,但吃完之后浑身起小红点什么情况,难道过敏了!这该怎么办!!鱿鱼TGA 2024奖项汇总 《宇宙机器人》年度游戏!
The Game Awards 2024年度游戏大奖于今日12 月 13 日)举行,以下是今天截至目前的获奖作品名单持续更新中):· 年度游戏:《宇宙机器人》其他提名:《小丑牌》《黑神话:悟空》《艾尔楚霸王项羽败给的是刘邦还是“红颜祸水”?
人们在历数中国历史上的“红颜祸水”之时,从来没有人提到过虞姬,就是对虞姬与项羽关系的最好评价。这也证明了虞姬并不是导致项羽败亡的主因。但一代霸王当不了皇帝,最终自杀而死,真的与虞美人没有一点关系吗?虞练瑜伽可以矫正驼背吗 练瑜伽治驼背的要领
练瑜伽可以矫正驼背吗 练瑜伽治驼背的要领时间:2022-06-23 12:15:09 编辑:nvsheng 导读:练瑜伽是我们经常听说的一项健身运动方式,瑜伽是现在非常流行的一项运动,练瑜伽的好处揭秦始皇是死于癫痫病发作 还是说死于非命?
关于“千古一帝”秦始皇的死因众说纷纭,据说他是死于第五次东巡的途中,那么秦始皇到底死于何因?历史上有两种截然不同的说法,一种说法是死于疾病,还有另外一种说法是死于非命,那么事情的真相到底是怎样的呢?网世界气象组织:未来3个月拉尼娜现象出现可能性超过50%
世界气象组织11日发布的最新预测显示,未来3个月,拉尼娜现象出现的可能性超过50%,预计此次拉尼娜现象强度较弱且持续时间较短。据世界气象组织介绍,目前厄尔尼诺/南方涛动现象(ENSO)指数处于中性状态姜子牙第二!70出关辅佐短短数年几乎一统天下
都在说,秦末汉初第一智者是张良,军事第一是韩信,脸皮最厚是刘邦,勇武第一是项羽。但是,似乎都忽略了一个人,这就是范增。范增,才是真正的三国第一智者,在楚汉争霸中,在前期中期,张良屡屡败于范增之手,在军历史上文襄帝之子安德王高延宗是怎么死的?
安德王高延宗,文襄帝第五子。母亲陈氏,为广阳王姬。延宗年幼时为文宣帝收养,年十二,还骑在文宣的肚子上。有时,文宣甚至让他将尿撒在自己的肚脐中。抱着他说:“可怜只有这一个。”问他想作什么王,回答说:“想