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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国家地下水监测工程的监控面积达到350万平方公里。调查显示,我国地下水资源总量大,可利用潜力也大,但是不合理开采现象较为严重,一些地区出现了地面沉降与地裂缝、土地荒漠化等问题。特别是污染日益严重,地下曹操对于许攸是最高规格礼遇,许攸为何却被许褚所杀?
许攸是曹操的发小,小时候曾经在一起念过书,游过学,算是老交情了。后来,许攸投了袁绍。也许他觉得袁家四世三公,袁绍又兵多将广,怎么着,也比投曹操那太监之后要前途远大得多。从这里,看出许攸的眼光的确不咋地克洛普麾下利物浦英超输给欧冠区球队10场,输给降级区球队12场
3月11日讯 在北京时间今天晚上进行的英超第27轮比赛中,利物浦客场0比1不敌伯恩茅斯。此役之前,伯恩茅斯在英超排名垫底。据媒体统计,克洛普执教以来,利物浦在英超10次输给欧冠区球队,12次输给降级区敞开公正便民之门 十八大以来司法机关以改革促公开
新华社北京7月19日电 题:敞开公正便民之门——党的十八大以来我国司法机关以改革促公开综述新华社记者罗沙、杨维汉公平正义不仅要实现,更要“以看得见的方式&rdquo当曹操得知儿子曹冲去世的消息时,哭着说了哪八个字?
三国时期,不仅是一个英雄辈出的年代,还是一个神童辈出的年代,当时三国有三位神童,最出名的神童就是曹操的儿子曹冲,另外两个神童分别是周不疑和夏侯荣,天妒英才,他们皆都不得善终,但他们三人中,只有曹冲的死汉献帝听到刘备在登基称帝后,为何竟然哈哈大笑起来?
东汉末年注定是会亡国的时代,幸运的是,三国这群人对待亡国之君汉献帝算是有情有义,汉献帝也是历史上最好命的亡国之君,比起南唐的刘昱,不知强多少倍,这也是因为人家汉献帝聪明,知道东汉保不住了,所以自动禅让记者:芒特和切尔西在续约方面存在很大分歧 利物浦确实有意
3月10日讯 据著名记者Ben Jacobs报道,芒特和切尔西之前就续约还存在很大分歧,利物浦对他的兴趣是真实的。该记者表示,切尔西和芒特在条款方面存在巨大分歧。切尔西提出了多份报价,但芒特都拒绝了。王毅会见新加坡外长:赞赏新方推动中国与东盟关系所做努力
8月6日,中国外交部长王毅右中)在菲律宾马尼拉出席东亚合作系列外长会前会见新加坡外长维文左一)。 新华社 图当地时间2017年8月6日,外交部长王毅在菲律宾马尼拉出席东亚合作系列外法正作为刘备的谋士,为何会有“法正不死,便无三国”的说法?
法正是三国时期刘备的谋士,死在护军将军的位置上,至于为什么会有“法正不死,便无三国”的说法,来自《三国志蜀书》中夷陵之战后,诸葛亮的一句感叹:“法孝直若在,则能制主上,令不东行;就复东行,必不倾危矣。法正活着的时候和诸葛亮相比,他俩在蜀汉的地位谁更高?
东汉末年,群雄逐鹿中原。在此背景下,各个诸侯不仅重视武将的培养,也十分关注谋士的招揽。比如袁绍这位强大的诸侯,麾下曾拥有田丰、沮授、郭图、审配等谋士。再比如击败袁绍的曹操,则拥有司马懿、贾诩、陈群、荀中国石油CCUS项目收获国际“第一桶金”
12月2日,中国石油吉林油田首个美元账户收到了印尼GBU公司的外汇,标志着中国石油CCUS项目收获了国际“第一桶金”。“印度尼西亚佳步区块Gemah油田二氧化碳驱可专题片《将改革进行到底》观后感网评 心得体会(多篇)
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近年来,随着国家对民生问题的重视程度不断加深,不少民生行业的设备和系统得到大幅改善,迎来了采购或更新换代高潮,一些别有用心的人便盯上这块“唐僧肉”。据山东省人民检察院案件信息公