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
1
-
浏览
7974
-
获赞
39
热门推荐
-
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)指数处于中性状态玄武湖的名称是怎么来的?玄武湖介绍
很多朋友都非常想知道玄武湖的名称是怎么来的?这就要从南朝宋文帝时期开始说起,今天趣历史小编为大家带来相关内容,感兴趣的小伙伴快来看看吧。有一年大旱。这天,宋文帝召文武大臣进宫说:“如今大灾临头,哪个能历史上国子监祭酒是什么官职?权利大吗?
历史上国子监祭酒是什么官职?权利大吗?始于西晋武帝国子祭酒,主要任务是掌大学之法与教学考试,下面趣历史小编为大家带来详细的文章介绍。简介国子监祭酒,官署名,国子监官职名。西周时期国家的最高学府称为“太大唐盛世无比辉煌,唐人是怎么过春节的?
众所周知大唐盛世无比辉煌,那么唐人是怎么过春节的呢?这是很多读者都特别想知道的问题,下面趣历史小编就为大家详细介绍一下,一起看看吧。一、唐代的社会发展状况唐承隋制,混乱的南北朝时代被大一统的中央集权国web网页设计代码模板(网页设计与制作代码模板)
web网页设计代码模板网页设计与制作代码模板)来源:时尚服装网阅读:1221网页设计模板ps-用Photoshop设计漂亮的网页页脚模板1、最主要的是表现网站的内容。这是因为其他网站从来也不是为了好看牛在古代是能吃的吗?牛的地位有多高?
众所周知牛作为农耕文明的最大财富,一直是生产力的象征,那么牛在古代是能吃的吗?牛的地位有多高?下面趣历史小编就为大家带来详细解读,接着往下看吧~早在西周时期,就曾有这样一条不成文的规定,那就是:“诸侯为什么那些被株连九族的人不跑呢?
为什么那些被株连九族的人不跑呢?毕竟古代既没有身份证、也没有摄像头和照片,下面趣历史小编就为大家带来详细解读,接着往下看吧。首先,我们来看古代株连制度到底是个什么情况。古装剧里皇帝动不动就株连九族,但竹马的制作方法是什么?详解竹马的制作方法
竹马的制作方法是什么?竹马具体指的是什么习俗?历史文献上对“竹马”一俗的最早记载,是《后汉书》的《郭伋传》。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!《后汉书》上是这样记载:(郭伋)始至行部服装设计研究生就业前景(服装设计研究生就业前景如何)
服装设计研究生就业前景服装设计研究生就业前景如何)来源:时尚服装网阅读:1650服装设计与工程就业前景1、服装设计与工程就业前景如下:服装设计就业前景是容量无限,前途一片光明。作为中国最具有国际竞争力玄武湖的名称是怎么来的?玄武湖介绍
很多朋友都非常想知道玄武湖的名称是怎么来的?这就要从南朝宋文帝时期开始说起,今天趣历史小编为大家带来相关内容,感兴趣的小伙伴快来看看吧。有一年大旱。这天,宋文帝召文武大臣进宫说:“如今大灾临头,哪个能博学宏词科指的是什么?博学宏词科介绍
博学宏词科指的是什么?博学宏词科,简称词科,也称宏词或宏博。是科举考试制科之一种,下面趣历史小编就为大家详细介绍一下,一起看看吧。这是在科举制度之外,笼络知识分子的一种手段。唐开元年间始设,称“博学宏牛在古代是能吃的吗?牛的地位有多高?
众所周知牛作为农耕文明的最大财富,一直是生产力的象征,那么牛在古代是能吃的吗?牛的地位有多高?下面趣历史小编就为大家带来详细解读,接着往下看吧~早在西周时期,就曾有这样一条不成文的规定,那就是:“诸侯青海玛尔挡水电站1号机组并网发电
12月5日,中国能建葛洲坝二公司参建的青海玛尔挡水电站1号机组并网发电,为实现“一年五投”目标奠定了坚实基础,标志着该电站已进入全容量投产发电倒计时。玛尔挡水电站位于青海省果洛五虎上将的概念是什么时候提出的?为何马超能入选其中?
五虎上将,指汉末三国时期,跟随刘备建立蜀汉政权的五位将军。分别为关羽、张飞、赵云、马超、黄忠。陈寿最早作《三国志》时,将五人并列合为一传,但还并未提出五虎上将的概念,而后经过漫长的历史演变,这五人被塑资治通鉴是谁主修的?赵曙命司马光设局专修此书
历史朝代的兴衰与更替,一个个鲜活的历史人物,在历史长河中留下了深深的印记,接下来趣历史小编带您走进赵曙命司马光设局专修资治通鉴的故事。治平三年(1066年),赵曙命司马光设局专修《资治通鉴》。赵曙同意