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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潮牌汇 / 潮流资讯 / Supreme x The North Face 2019 春夏联名系列发售详情公布~2019年03月26日浏览:4556 继携手 Gilbe慈禧究竟有多漂亮?慈禧墓尸体大还原
能影响中国历史走向的女人,自古以来不多,不过慈禧得算一个,这位政治有野心,手腕沾满血的女人,与武则天非常相像,不过可惜,她的口碑比之前人可要大打折扣。功过不论,这里单独表一表慈禧的容貌,毕竟大家伙还是大连空管站气象台探测室更新能见度目标物
通讯员刘妍芳报道:大连空管站气象台探测室原来使用的气象能见度目标物是2008年测定的,由于近几年跑道及周边小区的规划和建设,有一些实体目标物已被拆除,原来标定的能见度目标物已不适应现在的业务需求,12海航集团金鹏航空客运5周年致敬自贸港推出系列感恩回馈旅客活动
12月15日,金鹏航空迎来客运开航5周年庆。2020年是民航“十三五”规划收官之年,也是海南自贸港建设开局之年。2015年12月,金鹏航空开通上海浦东=三亚客运航线,今年4月开四位选择“下车”的切尔西焦点青训,他们的出路都如何了?
在兰帕德执掌切尔西之前,蓝军对自家青训的提拔力度是极少的。以下这数名科巴姆出品,都放弃等待蓝军一队提拔,在成名之前便选择求去。里安·布鲁斯特里安·布鲁斯特Rhian Brewster)在切尔西青年队效大连空管站党委召开基层党建创新及示范工作项目式管理推选交流会
通讯员谷德泉报道:为贯彻落实《关于实施空管系统基层党建创新及示范工作项目式管理的意见》《东北空管局基层党建创新及示范工作项目式管理办法暂行)》,培育党建工作典型,推动党建创新及示范工作项目式管理扎实开乌鲁木齐航空“双飞家庭”:因梦而飞,因飞而爱
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通讯员 任翔)12月12日,天津空管分局与相关单位共同合作,确保载有突发病患旅客的航空器优先、安全落地。当日10时56分,天津进近接到北京区管通知,由三亚飞来天津的CBJ5195航班上有一名70岁女性苹果市值重回全球第一;美图宣布关闭手机业务;仿生物细胞群体机器人问世
苹果市值重回全球第一宝座3月21日晚间消息,今日美股开盘后,道指涨近100点,而苹果公司股价领涨。根据谷歌财经数据,截至北京时间22:39,苹果股价为194.28美元,涨幅达3.25%。苹果公司市值为宁波空管站技术保障部全员通过动力专业资质排查
2020年12月9日至11日,宁波空管站技术保障部迎来了首次民航动力专业资质排查,一线值岗人员全员顺利通过考核,首次动力资质排查圆满结束。在正式资质排查前,技术保障部动力设备室为部门一线值岗人员进行了宁波空管站接受华东空管局质量安全监督检查
2020年11月30日至12月4日,宁波空管站接受了华东空管局组织的质量安全监督检查。此次检查主要包括三个方面,一是采用《华东空管局质量安全监督检查单》2020修订版),从受控性、符合性、有效性三个层乌鲁木齐航空“双飞家庭”:因梦而飞,因飞而爱
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3月13日讯 英超第27轮,阿森纳客场3-0富勒姆。赛后阿森纳主帅阿尔特塔接受了采访。谈到本场取胜,阿尔特塔表示:”我很高兴球队能在客场全取三分,尤其是在保持零封的状态下。“”我们有一个进球被吹掉了,历史揭秘:杨贵妃真的逃到日本了吗?
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敬畏生命 为每一个行动绑上警钟敬畏规章 将每一条标准不差毫发敬畏职责 对每一项任务精益求精安全是民航工作永恒的主题,作为民航工作者,保证飞行安全是首位的,提高自身素质,减少不安全因素,降低人为差错,是