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 / CLOT x Nike Air Haven 97 全新联名系列释出,全新 Pop-Up Store 同步开售?2019年03月26日浏览:5874“凌烟阁24功臣”都有什么背景?“凌烟阁24功臣”的社会关系梳理!
今天趣历史小编给大家带来“凌烟阁24功臣”的社会关系梳理!感兴趣的读者可以跟着小编一起看一看。唐朝“凌烟阁二十四功臣”的家庭成员和社会关系:第1位:长孙无忌,河南洛阳人,出身于官宦世家,祖父是北周开府利玛窦的《中国札记》写了什么?明朝人的日常生活介绍!
今天趣历史小编为大家带来明朝人的日常生活介绍!希望对你们能有所帮助。1582年8月,意大利传教士利玛窦从澳门登陆,来到了明朝时期的中国。在往后的二十多年里,他的足迹遍布大江南北,广泛了解中国的民族与风诸葛亮明知“益州疲弊”,为何还要三番五次地北伐?
今天趣历史小编给大家带来如何评价诸葛亮?感兴趣的读者可以跟着小编一起看一看。提到我国古代最有智慧的人,相信很多人会想到三国时期的著名军事家、政治家诸葛亮。作为"武庙十哲"的一员,诸中绿电:获取贵州20万千瓦风电建设指标 有利于进一步充实公司新能源项目储备
中国财富通12月12日 - 中绿电(000537)公告称,12月10日,公司所属公司鲁能新能源(集团)有限公司陕西分公司申报的“都匀市平山风电场”及“都匀市土地寨风为什么古代宫殿喜欢用黄金镶嵌?黄金有哪些吸引人的地方?
今天趣历史小编给大家带来为什么古代宫殿喜欢用黄金镶嵌?感兴趣的读者可以跟着小编一起看一看。宫殿,一般指的是皇帝处理朝政或宴居的建筑群,也是皇帝进行朝会和居住的地方。皇帝所在的宫殿规模宏大,最为壮观,并“安史之乱”对世界格局造成了什么影响?为什么说“安史之乱”是世界大战?
为什么说“安史之乱”是世界大战?趣历史小编为大家带来相关内容,感兴趣的小伙伴快来看看吧。我们都知道,人类历史上一共有两次世界大战,都发生在20世纪。然而国外却有历史学家称,世界大战不止两次,在一千多年唐朝的昆仑奴来自哪里?昆仑奴是个怎么样的存在?
今天趣历史小编为大家带来唐朝的昆仑奴来自哪里?希望对你们能有所帮助。我国不仅仅有昆仑山还有着昆仑奴,但二者却没有丝毫的联系,“昆仑”一词还指代黑色,昆仑人即皮肤黝黑的的族群。不过,也有另一个说法,认为Don C 设计,村上隆 x Billie Eilish 2019 联名单品上架~
潮牌汇 / 潮流资讯 / Don C 设计,村上隆 x Billie Eilish 2019 联名单品上架~2019年03月25日浏览:5123 在为当红歌手 Bill唐朝诗人的经历及外号由来!诗仙、诗圣、诗佛、诗魔......
今天趣历史小编为大家带来了一篇关于唐朝诗人的经历及外号由来的文章,欢迎阅读哦~在大唐289年的历史长河中,一共出现了2500多位诗人,创作了40000多首诗歌,为大唐的艺苑增添了无限的光彩。在这些诗人长平之战赵国伤亡惨重,为何之后依旧能够大破秦军?
今天趣历史小编为大家带来长平之战后的赵国为何实力依然雄厚?希望对你们能有所帮助。长平之战,赵伤亡惨重,国内几空。可是,在随后的历史中,赵国依然能屡挫秦、燕,大破匈奴。其实,回顾当时赵国的状况,这些不足中国古代最强大的王朝,都四分五裂了还能消灭世界强国!
中国古代最强大的王朝你知道吗?不知道没关系,趣历史小编告诉你。唐朝,是中国最强大的王朝。对内,唐朝经济发达、人口众多且包容开放,将中国封建政治推向了顶峰;对外,唐朝在对抗胡人的战争中屡战屡胜,开疆拓土欧洲大陆最高温度纪录公布
2021年西西里岛测得的48.8℃气温被官方认证为欧洲大陆的最高温度纪录。世界气象组织近日在日内瓦报告说,国际专家小组已经检查了测量设备和测量条件,并确认数据是正确的。该气温是2021年8月11日由意武则天为什么最终没能延续武周政权?把儿子改随母姓能行吗?
今天趣历史小编为大家带来武则天为什么最终没能延续武周政权?希望对你们能有所帮助。武则天,是我国历史上唯一一位真正的女皇帝,并建立了自己的国号——周。但无论武则天如何强势,其始终无法将武氏的大周王朝延续唐朝的昆仑奴来自哪里?昆仑奴是个怎么样的存在?
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