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
供热事关千家万户,是重要的民生实事。记者12月11日从住房城乡建设部了解到,目前,全国北方采暖地区全部进入供暖季,各地采暖运行情况总体平稳。记者了解到,各地积极采取措施保障供热采暖运行稳定。内蒙古新建心怀敬畏 立地擎天
学习到“三个敬畏”意识,我的第一反应是在电影《中国机长》的结尾,英雄机长展露的内心读白。这一幕让我将“敬畏生命、敬畏规章、敬畏职责”的信条牢牢地刻在了心里。在我心中,“三个敬畏”意识是英雄机长最佳桂林空管站开展数字集成塔台自动化系统培训
5月27日,桂林空管站技术保障部开展塔台自动化业务培训。技术保障部克服人员紧张与工程建设任务繁重的困难,组织本部门成员及相关部门人员参加了培训。本次培训介绍了数字集成塔台产生背景、目前发展状况,着重讲首屈一指的资深名将淳于琼是怎么死的呢?
淳于琼,是一个有名声,有能力,也是有较深资历的名将。在灵帝末年,曾敕封八名校尉主掌禁军,由蹇硕统领。曹操和袁绍都曾是这八校尉之一,曹操是典军校尉,袁绍是中军校尉,淳于琼,也是这八名校尉之一。在袁绍军中45 周年庆,TOKYO CULTUART by BEAMS 2019 别注系列即将登场
潮牌汇 / 潮流资讯 / 45 周年庆,TOKYO CULTUART by BEAMS 2019 别注系列即将登场2019年03月26日浏览:3450 日本潮店 BEA树立“三个敬畏”意识 弘扬“当代民航”精神
在4月14日召开的民航局安全运行形势分析会上,冯正霖局长指出:民航人要深刻把握“三个敬畏”的内涵,在作风建设中明确价值追求;开展“三个敬畏”专题教育,在作风建设中强化内在约束;按照“三个敬畏”要求关羽怎么死的?为何会被株连全家?
当年关羽率军攻打樊城的曹仁,曹操派遣于禁救援曹仁。当年秋天,大雨倾盆,汉水泛滥,于禁所督率的七军被大水淹没,主帅于禁兵败投降关羽。于禁手下将军庞德不服,被关羽斩杀。网络配图当时关羽威震华夏,不可一世,聚焦问题 立行立改 华东空管局党委第一巡察组巡察江西空管分局党委反馈会召开
根据华东空管局巡察工作部署,6月4日,华东空管局第一巡察组巡察江西空管分局情况反馈会召开。分局党委中心组成员、二级机构副职实职)干部参加会议。会议由分局局长邓文颖主持。会上,华东空管局党委第一巡察组组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揭历史上曹操为什么一直不敢当皇帝?
东汉末年,天下大乱,合久必分,分久必合。三国时期,曹操挟天子以令诸侯,从小小的几千军发展成为一个大国,可是曹操还是以丞相称呼自己,从来没有给自己称帝王。其实曹操不是不想当皇帝,只是有前车之鉴,让他不敢揭秘一代枭雄曹操手下战斗力爆棚的“死亡骑士”
曹操是东汉末年杰出的政治家、军事家,是三国中曹魏政权的缔造者。曹操在位是并没有自封为帝,但是却以汉天子的名义征讨四方,对内消灭二袁、吕布、刘表、马超、韩遂等割据势力,对外降服南匈奴、乌桓、鲜卑等,统一史海揭秘:让曹操父子三人几欲反目的女人
如果要在美女群落中找出一个最是语焉不详的女人,人们很可能会选中甄妃。曹操与两个儿子曹丕、曹植,在文学史上被称为“三曹”,三人俱是如雷贯耳式的人物。父子三人同追甄妃,足见甄妃在那个动乱时世里是个很了不独一无二的昵称英文(有格局 昵称)
独一无二的昵称英文有格局 昵称)来源:时尚服装网阅读:2002独一无二特别的微信号英文,独一无二的微信英文网名特殊意义的微信号英文有哪些 diana黛安娜) ——diana源自德语,本义指的是古神话关爱儿童——珠海空管站前往珠海市金湾外国语学校开展气象科普及图书捐赠活动
为迎接2020年“六一”儿童节,5月29日,民航珠海空管站气象台党支部带领支部成员一行人来到珠海市金湾区外国语学校,为该校学生赠送了一百余本气象知识图书,给孩子们送来了别样的儿童节礼物。大连空管站管制运行部召开五月安全例会和安全教育会
5月29日,大连空管站管制运行部召开五月安全例会和安全教育会。五月份航班量有所回升,天气较为复杂,雷雨天气较多且持续时间较长,并伴有低云、大风天气,由于航班量较少,管制运行压力不大,能够保持基本平