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
72
-
浏览
49
-
获赞
41
热门推荐
-
苏姿丰当选《Time》年度CEO 带领AMD扭亏为盈
美国《时代周刊Time)》发表博文,宣布AMD首席执行官苏姿丰Lisa Su)被评为杂志年度首席执行官。其中还讲述了苏姿丰从濒临破产的边缘接手AMD,然后带领公司扭亏为盈,市值已超过了最大的竞争对手英秋后拔萝卜再硬也要碰是什么意思?
秋后拔萝卜再硬也要碰是什么意思?时间:2022-04-13 12:41:13 编辑:nvsheng 导读:拔萝卜本来是一种非常常见的事情,但是随着社会的发展,人们赋予其多层含义。那么,秋后拔萝卜再鱼汤为什么要用油煎 教你几招熬出乳白色鱼汤
鱼汤为什么要用油煎 教你几招熬出乳白色鱼汤时间:2022-04-12 12:02:10 编辑:nvsheng 导读:我们在熬鱼汤的时候一般都会先把鱼汤煎一下然后再用水煮,熬出的鱼汤颜色乳白色。那么深圳机场“五一”遇初雷 深圳空管保障航班日起降创新高
文/图 郑阳、马可、莫明豪/孙佳鑫)2021年五一小长假期间5月1日至5日),深圳空管站克服雷雨等不利影响,共保障深圳机场航班起降4877架次,同比去年增长49.7%,其中5月5日创下1247架次的日福建实施“清网”行动 让消费者网购“两品一械”更有保障
中国消费者报报道记者张文章)近年来,药品、化妆品、医疗器械简称“两品一械”)网络销售呈快速增长态势。相关数据显示,2023年我国药品网络零售总额超过3000亿元。为切实规范网络经营行为、净化网络销售市历史揭秘:曹操一生不敢染指皇帝二字的心态
曹操是三国史上最受争议的一个人物,出身虽卑微但志向远大,凭借自己过人的权谋和智慧,在东汉末年的董卓之乱中脱颖而出。那么,曹操为何一生不称帝呢?曹操一生未称帝,死前不久,孙权因为夺荆州、杀关羽,与蜀交恶花开呼图壁 欢度母亲节
通讯员 姜芳)春风送暖,草长莺飞,百花竞放,绿意盎然。在第108个母亲节来临之际,天缘国旅推出“花开呼图壁 欢度母亲节”赏花一日游活动。 5月的呼图壁多彩又富饶,美丽又纯净,在花开呼图壁 欢度母亲节
通讯员 姜芳)春风送暖,草长莺飞,百花竞放,绿意盎然。在第108个母亲节来临之际,天缘国旅推出“花开呼图壁 欢度母亲节”赏花一日游活动。 5月的呼图壁多彩又富饶,美丽又纯净,在广州开发区:全国率先开展环保“三联动审批”
1月17日,广州开发区、黄埔区环保“三联动审批”新闻发布会在黄埔区融媒体中心举行,现场正式发布《广州开发区 黄埔区新一代信息技术创新园规划环评、项目环评及排污许可三联动审批试点护腕能长时间戴吗 戴护腕真的有用吗
护腕能长时间戴吗 戴护腕真的有用吗时间:2022-04-13 12:40:03 编辑:nvsheng 导读:经常可以在健身房或是户外的运动中,看见有人戴着护腕或是护膝,那么护腕能长时间戴吗,戴护腕水鬼蕉的花语是什么呢 种植水鬼蕉要注意什么呢
水鬼蕉的花语是什么呢 种植水鬼蕉要注意什么呢时间:2022-04-12 11:59:26 编辑:nvsheng 导读:大家在生活中应该都听说过非常多的植物吧,但是你了解什么是水鬼蕉吗?今天小编就和北川驴蹄草是什么?北川驴蹄草的功效与作用
北川驴蹄草是什么?北川驴蹄草的功效与作用时间:2022-04-12 11:59:07 编辑:nvsheng 导读:北川驴蹄草是于11月3号发现的新植物,那么这个北川驴蹄草到底是个什么东西呢?北川驴杭州服装设计职业学校(杭州服装设计中专学校)
杭州服装设计职业学校杭州服装设计中专学校)来源:时尚服装网阅读:1199有哪些服装设计大专学校?你知道十大世界服装设计学校有哪些吗?今天,美行思远小编就为大家整理了十大世界服装设计学校。东华大学的原名端午、暑运将至,南航新投入A330宽体机执飞贵阳
通讯员王薇、黄靖宇、肇影)端午、暑期旺季即将到来,5月8日,记者从南航贵州公司了解到,为更好满足旅客出行需求,助力市场向好,即日起,南航在贵阳-北京大兴枢纽航线上,投入空客330宽体机执飞部分航班,打牛油果的功效与禁忌 牛油果有什么营养价值
牛油果的功效与禁忌 牛油果有什么营养价值时间:2022-04-12 12:00:14 编辑:nvsheng 导读:牛油果是我们大家都非常熟悉的一种水果,很多人也都吃过牛油果,一些了解牛油果的人都知