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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通讯员:马云飞)为全面贯彻落实党中央“十四五”战略规划发展目标,深入推进国防和军队现代化建设、区域协调发展战略,2021年3月19日,民航湖北空管分局同空降兵某部组织开展军民航海口美兰国际机场安检站成功查获打火机、菜刀等多项违禁品
3月23日上午7:47,海口美兰国际机场以下简称“美兰机场”)成功查获2名同行旅客随身藏匿打火机、菜刀等多类违禁物品。据了解,旅客吴某及刘某乘坐GX8893航班由海口前往阜阳,雍正与“干妈”佟佳氏十余年不寻常的情感经历
九王夺嫡是清朝历史上的一件大事,最终以皇四子胤禛险胜而告终,很多人认为,是四爷串通了九门提督隆科多,篡改了康熙皇帝的遗诏,将“传位十四子”改为“传位于四子”,还密令亲信陕甘总督年羹尧,使其控制十四爷在十大最烂专业千万别报(十大最烂专业千万别报 2023最坑的专业有哪些
十大最烂专业千万别报十大最烂专业千万别报 2023最坑的专业有哪些_有途教育)来源:时尚服装网阅读:14852022大学最坑人的十大专业有哪些大学专业中有一些专业是比较坑人的,下面我为大家整理了大学十楚怀王屡屡上当:被张仪多次忽悠终究致死
有人上当受骗,把钱拱手送人,事后说是让人下了迷药。等到案子破了,原来却是因为贪小利而自己编造的谎言。为什么会这样呢?原因就是那个面子在作怪。如果说是因为一时鬼迷心窍上当受骗,总让人觉得有点儿利令智昏。黄山机场召开2021年一季度鸟击防范工作会议
3月15日下午,黄山机场分公司召开一季度鸟击防范工作会议。会议由安质部部长余新坚主持,分公司副总经理吴寅生和鸟防工作小组办公室全体成员参加。 会上,安质部通报了2020年全国运输机场运行安全形势分析努尔哈赤为何杀死亲弟弟 揭秘清史第一疑案
血溶于水的兄弟一般都是成功人士想要获得的协助力量,因为有着血缘关系所以有着天然的亲密感和一致性,能够有天然的信任和依赖。但是这个道理显然在努尔哈赤身上并不适用,因为随着一步步地离帝位越来越近的时候,他今年已经有超过1800名CEO离职 超过去年同期
毫无疑问,担任CEO是一份艰巨的工作。责任的重担会沉甸甸地压在肩上,尤其是当你要对数以百计、千计,甚至数百万员工的生计负责时——而这还没提到“股东价值”这个词呢。不过,薪资待遇肯定很不错。不管怎样,据刘邦风流史:一夜情祸害了自己深爱的女人
翻看古书,留意一下关于汉朝的记载,很容易得到这么一个印象:刘邦是一个庶民阶级,是狡黠的造反派,成就了自己的帝业,他的人生当中,曾害过一位深爱自己的美人性命。大家都知道,吕雉与戚夫人是刘邦的皇后和爱妃,怪异植物:绿藻有“吃掉”其他植物的本领
德国科学家的最新研究显示,一种绿藻有“吃掉”其他植物的本领。这一发现或可为人类更好地利用生物能源开拓新途径。实验中,研究人员将“莱氏衣藻”放入一个低碳环境中观察,结果发现,莱氏衣藻会从周边的植物纤维素加强廉洁风险防控 公平公正公开比选
通讯员 曾俊凯)3月19日,天津空管分局后勤服务中心为进一步加强廉洁风险防控,切实规范采购程序,按照公平、公正、公开的原则,组织召开车辆保险供应商比选会。分局相关部门人员参加评选会。 评标前,后ESPN:意识到和列维打交道很难,曼联可能不介入凯恩争夺战
ESPN记者Mark Ogden报道了曼联追逐热刺前锋凯恩的最新情况。他提到考虑到和热刺主席列维打交道的难度,曼联对于这名英格兰前锋未必会特别热情。报道指出,凯恩和曼联看上去是天作之合,然而消息人士表局直通信网络中心举办中南地区管综系统基础平台运维培训
中国民用航空网通讯员 崔文瀚、高源 报道:为提升中南地区管制综合信息系统运维水平,加强运维人员对系统基础平台的掌握,3月1-5日,局直网络中心举办中南地区管综系统基础平台运维培训。本次培训采用线民航贵州空管分局组织开展2021年气象技能大赛暨“安康杯”岗位比武
为了响应民航局空管系统关于“安康杯”气象技能大赛的工作安排,选拔优秀参赛选手,对气象一线运行人员进行全面摸底和查漏补缺,贵州空管分局于2021年3月17至19日圆满开展了气象技