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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2024年12月10日,在我国核工业发展即将步入第70个年头前夕,中移集成、中核工程、浙江移动、亚信科技、中核检修联合建设的,我国规模最大的核电5G专网——浙江海盐秦山最高检推案件流程监控 责任人不当履职应担责任
正义网北京8月4日电 记者从最高人民检察院了解到,为加强对人民检察院司法办案工作的监督管理,进一步规范司法办案行为,促进公正、高效司法,最高检日前印发了《人民检察院案件流程监控工作规定(试行)》(下称不同朝代对于秀才的定义有什么不同?秀才相当于现在什么学历?
很多人都不了解古代的秀才,接下来跟着趣历史小编一起欣赏。其实古代的秀才,放在我们现代也算是非常有学识的大才子了。因为在古时候,想被称为秀是有条件的,你必须得是考入本省各级学府的学员才能被称为秀才,所以袁绍在强夺韩馥的冀州后,却失去了哪位名震三国的虎将?
还不知道袁绍为什么会强夺冀州的读者,下面趣历史小编就为大家带来详细介绍,接着往下看吧~袁绍本来只是渤海太守,官职在冀州牧韩馥之下。韩馥是袁氏故吏,对袁绍很是照顾。本来袁绍就是得罪董卓而出逃,后来又接受科技+智慧!完成“万吨大列”煤炭装车只需要2小时
这里是罕台川北站的煤炭物流园,鄂尔多斯市73座煤矿,60%以上的煤炭都在这里进行装车发运。11月以来,物流园日均发运煤炭达到了6万吨以上,如此多的煤炭,在一天之内要进行装车发运,这里的智能装车系统就发赤壁之战时面对黄盖诈降,曹操怎么就这么容易上当了?
曹操用兵谨慎,官渡之战时他亲自率军偷袭乌巢,在这十分关键的时刻,他也不忘记在大营留下重兵以防袁绍偷袭,果然袁绍派张郃高览率军袭营,被留守的夏侯惇和曹仁曹洪击败,曹操还乘机收服了张郃高览两员大将。曹操征依据多种历史资料来看,涿鹿之战与阪泉之战谁先谁后?
说到涿鹿之战和阪泉之战其实很多人应该知道的,小编好像记得这两场战役其实就是一场战役啊,只是名字叫得不同而已,但是其实并不是阪泉之战就是逐鹿之战,那么有人问了,这个阪泉之战和涿鹿之战的时间线是什么样的呢敦煌壁画历史悠久,其中最辉煌的时代却在哪个朝代?
在甘肃敦煌,有着享誉世界敦煌壁画,精妙绝伦,令人赞叹。敦煌壁画历史悠久,早在十六国时期就存在了,而其中最辉煌的时代便是隋唐。尤其是盛唐时期,壁画题材丰富,形态生动。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍“铁拳”行动|福建公布2024民生领域案件查办典型案例
中国消费者报福州讯记者张文章)今年以来,福建省市场监管部门聚焦食品安全、燃气灶具产品质量、特种设备安全、电动自行车产品质量、计量器具等重点民生领域,以“铁拳”行动为抓手,查办了一批典型案例。7月12日外交部:在南海问题上,希望日本反思,否则将更加孤立
新华社北京7月28日电 外交部发言人陆慷28日表示,在南海问题上,希望日本冷静冷静,认真反思为何自己成了极少数。如果日方在错误的道路上越走越远,失望只会越来越多,只能更加自我孤立。有记者问,东亚合作系外交部:俄方表态客观公正反映南海态势和问题所在
中新社北京6月23日电 (叶秋曈)俄驻华大使近日表示,中国南海局势日益紧张是由于区域外国家干涉导致的。中国外交部发言人华春莹23日在北京对俄方表态表示赞赏。她指出,俄方有关表态客观公正地反映了当前南海