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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汉武帝和钩弋夫人的相遇可以说是天意,也可以说是认为,如何看待,就要看各位是怎么判断的了。图片来源于网络汉武帝在巡狩的时候,路过了河间国。当时观天象的占卜的“望气者”就对汉武帝说,这个地方有一个奇女子。宁波空管站RUN班组对方位编码器防雷模块进行全面检测
2月16日晚,RUN班组对方位编码器防雷模块进行全面检测,并将故障的模块进行更换。2021年下半年,宁波空管站本场雷达2号机多次出现方位编码器告警,RUN班组组织更换方位编码器15V电压后依旧会出现同陕西可再生能源装机规模突破5000万千瓦 与去年相比增长25%
12月11日,记者从陕西省发展改革委获悉,截至11月底,陕西省可再生能源装机规模达到5001万千瓦,与去年年底相比增长25%,占全省电力装机45.2%。近年来,陕西省发展改革委在加快基地和保障性项目建历史上的兰陵王的妻子是谁?史书是否记载?
历史上的兰陵王只有一人,就是南北朝时的北齐大将高长恭。根据史书记载,高长恭正妃姓郑,就是兰陵王妃了。关于她的出身没有记载,估计应该是朝中某位姓郑的大臣的女儿。另外,高长恭还有位妾室,姓王,是北齐王所赐广西空管分局开展台站供电巡视,助力“两会”保障
2022年“两会”即将召开,广西空管分局主动出击,统筹规划,全力做好设备运行专项检查工作。 供电是通导设备平稳运行的基础,为把“两会”保障设备专项青岛空管站气象资料室正式投入使用
2022年2月25日起,青岛空管站气象台资料室正式投入使用。来自气象台各科室的多名职工,经周密计划,多方协调,用时三天,完成了此次资料室建设工作。资料室位于气象台雷达站一楼。从房间布置到资料整理,均由谷歌回应AI让用户去死:已采取行动
央视财经今日11月21日)消息,据英国天空新闻台20日报道,日前,美国谷歌公司旗下的人工智能模型“双子座”让一位与其对话的用户“去死”。当时这名用户问了“双子座”一个与老年人相关的问题,但“双子座”并大流量将至 模拟机先行
通讯员 陈月龙)3月份,随着疫情趋于稳定,石家庄机场航班量逐步恢复上升,单日航班运行量不断创下新高。为此,河北空管分局塔台管制室未雨绸缪,提前准备,通过模拟机练习的方式积极适应大流量下的空管运行,荒诞昏君!汉成帝竟然为博美人一笑杀了儿子?
汉鸿嘉三年,成帝刘骜微服私行,经过阳阿公主家时,入门稍歇,公主召集歌女数人,临席侑酒。其中有一个叫赵飞燕的女子,肌若晚雪,舞态轻盈,秋水微眸,芊芊柳腰弱胜娇。她轻启朱唇,有如莺啼燕语,声韵婉转迂回,足被赏黄马褂是无上的荣誉,黄马褂到底是什么?
很多朋友在看电视剧的过程当中都会看到这样的一种情景,那就是在清朝的时候只要是穿上黄马褂的人,那都是拥有一定的特权的,而且很多人都会对他们尊敬有加。大家都知道做黄马褂是由皇上赏赐的,而且能够得到黄马褂对克里斯·海姆斯沃斯或将出演真人版《白马王子》
据外媒报道,“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯正在洽谈出演迪士尼真人电影《白马王子》的主角。迪士尼正在与《旺卡》的导演保罗·金筹备这部电影,金将与西蒙·巴纳比和乔恩·克罗克共同撰写剧本。迪士尼已经将多部真人公大唐皇帝李治在位时取得了什么样的成就
唐高宗李治为大唐第三代皇帝,为唐国公李渊之孙,唐太宗李世民之第九子,于贞观十七年被饱受诸皇子夺位之苦的李世民册立为皇太子,在盛唐历史上,李治虽因性格懦弱,少有建树,然而却是一位颇为仁爱的皇帝,因而后世隋文帝杨坚统治时期做出了什么突出贡献
杨坚为中华民族大一统作出了巨大贡献。他在公元581年从少数民族手里夺得了政权,创立了隋朝政权,结束了汉族几百年被异族统治的局面。他把年号设为开皇,重新建立汉族政权,勤政爱民,以身作则,他所统治的时代被