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
28
-
浏览
7791
-
获赞
5
热门推荐
-
南宁扶壮学校(南宁扶壮学校小学学费多少)
南宁扶壮学校南宁扶壮学校小学学费多少)来源:时尚服装网阅读:1782南宁扶壮学校小学学费多少1、.南宁市卓立实验小学:南宁市卓立实验小学是一所历史悠久的小学,这所学校注重素质教育与教育创新,打造高质量水牛奶芝士怎么吃 生吃或烤着吃
水牛奶芝士怎么吃 生吃或烤着吃时间:2022-05-11 11:39:08 编辑:nvsheng 导读:在欧洲人眼里,尤其是法国人,把对红酒的挑剔也应用到芝士上,非常在意芝士的“风土”,芝士是由哪桃子怎么洗才干净 桃子毛可以吃吗
桃子怎么洗才干净 桃子毛可以吃吗时间:2022-05-11 11:40:04 编辑:nvsheng 导读:桃子虽说营养丰富,肉质鲜嫩,但是他那外面的一层毛实在是让人难以下嘴,每次洗桃子毛的时候都要西门庆一生一共霸占过多少女人?不只是潘金莲
“西门庆大官人”这个人的名字,想必许多人是听说过的,大家都把他当成奸诈狠毒、风流浪荡、荒淫好色、寻花问柳、性欲高亢、渔猎和攫夺美姝、占有和糟蹋女人的代名词。那么,西门庆大淫棍一生究竟攫夺了多少美色,与Dior Men 2019 全新 Cannage 包袋系列上架发售~
潮牌汇 / 潮流资讯 / Dior Men 2019 全新 Cannage 包袋系列上架发售~2019年03月23日浏览:3394 早前,我们刚刚带着大家赏析了 Dio硬芝士和软芝士的区别 硬芝士和软芝士哪个好
硬芝士和软芝士的区别 硬芝士和软芝士哪个好时间:2022-05-11 11:39:15 编辑:nvsheng 导读:芝士本身根据工艺不同,有软硬之分,我们常在网上见到块状芝士和超市中遇热就会变软的吃葡萄会不会长胖 吃葡萄的好处与坏处
吃葡萄会不会长胖 吃葡萄的好处与坏处时间:2022-05-11 11:42:32 编辑:nvsheng 导读:葡萄是一种营养价值很丰富的水果,喜欢吃葡萄的人非常多,因为葡萄的味道是非常甜的,所以很有什么减肥好方法?按摩操让你经络瘦腰
有什么减肥好方法?按摩操让你经络瘦腰时间:2022-05-11 11:41:11 编辑:nvsheng 导读:中医里有许多减肥的好方法,在这些方法里有哪些是比较好的呢?有效果才是最重要的,听说经络欧洲大陆最高温度纪录公布
2021年西西里岛测得的48.8℃气温被官方认证为欧洲大陆的最高温度纪录。世界气象组织近日在日内瓦报告说,国际专家小组已经检查了测量设备和测量条件,并确认数据是正确的。该气温是2021年8月11日由意技术保障中心开展航管楼供配电安全用电培训工作
基于拓宽内部业务交流的途径,为大家提供互相学习的平台,增强不同业务部门间的工作协同,发挥各管理室的业务特长。5月21日,技术保障中心采用公开课的方式面向中南空管局全体中心人员开展航管楼供配电的提早准备 预防为主 南航贵州维修厂多项措施应对夏季恶劣天气
中国民用航空网讯通讯员:杨松)为应对进入夏季后恶劣天气对航班运行影响,南航贵州飞机维修厂调度积极配合进行航班调整及对外公司延误航班进行代飞工作,积极调整当时或次日航班工作,充分发挥大运行保障机制,确保咖啡豆大小不一好吗 大小均匀才合理
咖啡豆大小不一好吗 大小均匀才合理时间:2022-05-11 11:38:54 编辑:nvsheng 导读:喝咖啡在开始时期是小资情调的体现,但是随着时代在发现,喝咖啡不再是一种小众人士的选择,而今年已经有超过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,据汕头空管站机关三个党支部开展联合党日活动
5月25日,汕头空管站机关三个党支部开展联合党日活动。空管站张继森站长围绕党史学习教育要求,结合工作实际,以《“三湾改编”的学习和体会:基层党组织的战斗堡垒作用,是我们桃子有多少个品种 桃子哪个品种最好吃
桃子有多少个品种 桃子哪个品种最好吃时间:2022-05-11 11:40:10 编辑:nvsheng 导读:市面上我们比较常见有油桃、水蜜桃、毛桃等等,看着这么多的品种都不知道该挑哪一个了,桃子