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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上林苑,是汉代园林建筑,汉武帝刘彻于建元三年(公元前138年)在秦代的一个旧苑址上扩建而成的宫苑,规模宏伟,宫室众多,有多种功能和游乐内容,今已无存。上林苑地跨长安区、鄠邑区、咸阳、周至县、蓝田县五区在古代封建王朝“尚公主”后,公主还能被随意欺负吗?
古代封建王朝的“尚公主”,如今被称为什么?今天就让我们来探究一下在古代封建王朝“尚公主”后,公主还能像普通人家一样被随意欺负吗?古代封建王朝娶妻生子时,很有意思的是在民间娶普通人家的女儿叫明媒正娶,而关于范蠡的轶事典故有哪些?范蠡真的是自愿隐居的吗?
在有着“西子风韵,太湖气魄”之称的东钱湖湖边,有一座伸入湖中的小岛,三面濒湖,一面接岸,从远处眺望,犹如伏在水中的一头水牛,这就是闻名远近的陶公山,而山麓下依山傍水的一大片村落,则统称为陶公山古村。下魏少军:731家国产芯片设计公司营收过亿 但仍处在中低端
12月11日消息,据国内媒体报道,上海集成电路2024年度产业发展论坛暨第三十届集成电路设计业展览会今日举办。会上,中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授在题为《中国芯片设计业要自强不息》范蠡为什么被商人称为商圣?范蠡对经商有什么方法?
范蠡最广为人知的是他帮助勾践兴越国,灭吴国,一雪会稽之耻。功成名就之后急流勇退,化名姓为鸱夷子皮,遨游于七十二峰之间。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!范蠡本来是越王勾践手下的一名谋关于范蠡的轶事典故有哪些?范蠡真的是自愿隐居的吗?
在有着“西子风韵,太湖气魄”之称的东钱湖湖边,有一座伸入湖中的小岛,三面濒湖,一面接岸,从远处眺望,犹如伏在水中的一头水牛,这就是闻名远近的陶公山,而山麓下依山傍水的一大片村落,则统称为陶公山古村。下古代的官员被皇帝抄家之后,他们的妻妾将会面临什么局面?
在古代,朝廷命官要是犯了大错误,这抄家肯定的是必选项,就像是和珅被嘉庆帝治罪,直接抄家,相当于国库收入十五年的财富一下子出来了。但是相对仁慈的是对和珅的家人倒是没有为难。但是一般情况下,这抄家可不仅仅HBO剧集《沙丘:预言》新海报 11月17日首播
10月29日,HBO原创剧集《沙丘:预言》发布了新宣传海报,该剧将于11月17日上线,在HBO/MAX上独播。《沙丘:预言》是电影《沙丘》的前传,改编自法兰克·赫伯特创作的沙丘系列小说,剧集围绕故事中古代神童之蒙恬幼年发明毛笔,该故事是怎么彰显其才智的?
蒙恬,战国末期齐国人,约生于公元前260年,从他的祖父蒙骜开始,世代为秦国重臣,蒙恬后来也成为秦国大将。公元前221年,蒙恬率众三十万北逐戎狄而威震匈奴,受到秦始皇尊宠 ,位至上卿。下面趣历史小编就为要拿什么去教育这些“药家鑫们”?
药家鑫撞伤人,不仅不积极抢救,还连刺8刀,居然原因还只是对方记车牌,如此漠视生命,如此残忍,已经不是一个“人”该有的行为,对于药家鑫的行为,不管你与其多么亲近,也绝不可能赞同他的行为,没想到的是,药家雁门关在古代到底有多重要?为什么雁门关能扬名千古?
听过评书《杨家将》的人都知道,杨家将为了帮助大宋朝抵御契丹入侵而镇守边关。这些所谓的边关之中,雁门关无疑是其中比较出名的关口。杨家将和雁门关的关系确实非常密切。杨业作为北汉大将降宋之后,镇守代州,曾经“KAWS:HOLIDAY”香港站展览,震撼场面惊喜连连~
潮牌汇 / 潮流资讯 / “KAWS:HOLIDAY”香港站展览,震撼场面惊喜连连~2019年03月22日浏览:5346 先早前“KAWS:HOLIDAY”在台北站的当女性遭遇性侵犯 亮刀子还是递套子?
最近华中师大一位性学副教授的一句“雷语”引发热议,当讲到女性遭遇性侵犯应如何对待时,他提出的建议是:“遭遇性侵犯女性应主动递上避孕套”,并解释这样做的理由是,及时递上避孕套,能保护女性免受艾滋病等性传紫禁城建筑群的殿脊和屋脊上的瑞兽装饰品,分别有什么寓意?
紫禁城,感兴趣的读者可以跟着趣历史小编一起往下看。相传,明成祖朱棣修建紫禁城时,天上的玉皇大帝曾赐“飞禽走兽”,为人间的天子镇守紫禁城,结果,紫禁城里就多了很多瑞兽。如今,在紫禁城建筑群的殿脊和屋脊上