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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北方地区供热采暖平稳有序推进
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公元1058年6月,宋仁宗拜韩琦为中书门下平章事、集贤殿大学士,自此,韩琦开始了为时十年的宰相生涯。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!韩琦为相后,首先遇到一个大问题便是立储。当时,宋“四相簪花”是北宋时期的典故,当时的沈括又是怎么记载的?
四相簪花,中国北宋时期的典故,说的是一种名叫金缠腰的花的花瓣,被时任扬州太守的韩琦剪下,插在了他宴请的三位宾客以及他自己头上,后来四个人先后做了宰相,北宋科学家沈括将这个故事记载在他的《梦溪笔谈·补笔韩琦两次拒绝英宗给苏轼升官,苏轼心中为何反而十分感激?
宋仁宗时期,北宋王朝一片呈平,人才辈出,文有晏殊、欧阳修,武有范仲淹、狄青,外交上更有韩琦等人,其实还有不少宋代名人曾生活在仁宗时期:柳永、曾巩、苏洵、苏轼、苏辙、司马光……下面趣历史小编就为大家带来描写成都景点的优美句子(描写成都景色的句子)
描写成都景点的优美句子描写成都景色的句子)来源:时尚服装网阅读:1397关于成都黄龙的诗句(描写黄龙风景区的诗句有哪些)1、D2从童话世界的九寨沟依依不舍地漫步出来,继续登上旅游车准备到被称为“圣地仙韩琦在地方任官时,为何有“治军有方,理民得法”的赞誉?
韩琦在地方官任上,治军有方,理民得法,“所至设条教,葺帑廪,治武库,劝农兴学,人人乐其恺悌”。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!庆历七年五月,韩琦为京西路安抚使,自扬州徙知郓州。十一吴三桂的儿子还在做着人质,他为何敢在康熙七年公然反叛?
明末,吴三桂背叛了明王朝,归顺了大清。吴三桂作为清廷的开国功臣,被封为镇守边疆的藩王。平西王吴三桂镇守云南,天高皇帝远,他自己居然当上了云南的土皇帝。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧朱翊钧的5个孩子都先后死去,与其自身冷酷、爱杀大臣有关吗?
朱翊钧,生于公元1563年,卒于公元1620年,是明朝的第十三位皇帝,10岁即位,号为“万历皇帝”,在位时长48年,是整个明朝在位时间最长的皇帝。内阁首辅张居正监督下,朱翊钧性格上有所收敛,张居正死后厄尔尼诺将使今年全球气温破纪录
2024年强厄尔尼诺现象下的异常地表温度预测图。图片来源:《科学报告》一个气候模型预测,由于持续的厄尔尼诺现象,加勒比海、孟加拉湾、中国南海以及阿拉斯加和亚马孙部分地区今年将迎来有记录以来最热的12个从二十四节气意义上来讲,中国的春季开始在哪个节气?
春季,是四季之一。春,代表着温暖、生长。立春正是阳气初生之时,万物至此,渐次复苏。从立春起,进入万物生长的春季。从节气意义上讲,春季的开始是在立春(2月2日至5日之间),春季的结束在立夏(5月5日至7风象星座是哪些星座的总称?这些星座在现代有什么特点?
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在朱元璋的一生当中,杀人或许是常有的事儿,早年的时候他可以和元朝作战,而晚年的时候他又亲自主持了几次朝廷内部的屠杀和清洗,现在我们却要看一看,朱元璋在杀掉了诸多的功臣之后,给明朝未来的走向留下了什么样mastermind JAPAN x BAPE 全新香港联乘限定系列发售在即~
潮牌汇 / 潮流资讯 / mastermind JAPAN x BAPE 全新香港联乘限定系列发售在即~2019年03月22日浏览:4801 继携手潮流品牌 SOPHN吴三桂在山海关两面受敌时,为何却是向清军请求支援?
崇祯十七年春天,李自成占领北京,吴三桂率军入援,停留在山海关和北京之间,犹豫不定。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!在此后的将近一个月的时间里,双方之间有过接触和交易,过程复杂,许多宋仁宗的诗词都被刻在石碑上,韩琦为什么不向宋神宗进献?
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