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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孙尚香是江东孙坚的第二个女儿、是孙权之妹,后在赤壁之战后嫁给刘备为妻,并诞下一子刘禅。后有传闻孙尚香投江自尽,也有传闻孙尚香另嫁他人,这就是孙尚香的生平。网络配图孙尚香是个奇女子,就有关孙尚香图片来说亡国之君南朝陈后主只适合做诗人不适合做君王
陈叔宝,生于公元553年,字元秀,小字为黄奴。他是南北朝时期陈朝的最后一位皇帝,因此他也被人们称为陈后主。他是陈宣帝陈顼的的长子,母亲是陈顼的皇后柳敬言。他于582年至589年在位,一共做了七年的皇帝宫女苏麻喇姑为什么终生不吃药?居然活了93岁
据说苏麻喇姑是清朝后宫的传奇侍女,也是我国历史上地位最为尊贵的侍女。其故事在影视剧和评书中多有演绎,但是,苏麻喇姑并没有在正史中出现过,只在清朝原礼亲王昭梿的历史笔记《啸亭杂录》卷四中有所记载:“苏麻克里斯·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秦始皇陵暗藏“九层妖塔” 秦始皇遗体竟完好?
千古一帝秦始皇陵的陵墓在外界眼中却始终是迷雾团团,一直以陵墓中探测到水银含量严重超标来搪塞外界……秦陵到底还有多少谜团未被解开,究竟还存在着怎样的惊天秘密呢?或许在不久的未来,这些谜团终会一一解开。坐新疆机场集团专项第三督导组检查喀什(莎车)机场
通讯员 赵星)3月26日上午,新疆机场集团2022年专项检查第三督导组抵达喀什机场,由新疆机场集团副总经理姚新民带队对喀什机场开展安全隐患排查整治专项督导检查工作。启动会上,姚新民听取了喀什莎车、塔什赵云是如何死的?赵云竟然不是五虎上将
手里龙胆枪一身是胆的常胜将军赵云,想必是很多三国迷的心中偶像,不过历史上真正的赵云,可没有三国演义里描绘的那么神乎其神,而所谓的五虎上将,也仅仅是罗贯中虚构,赵云根本排不进五虎上将之中。熟读三国演义男装时尚潮流图片大全图片(男装时尚潮流图片大全图片高清)
男装时尚潮流图片大全图片男装时尚潮流图片大全图片高清)来源:时尚服装网阅读:1375男装时尚杂志有哪些?1、国际性的比较出名,在各个国家都有不同版本,我是学时装设计的,我比较喜欢的是,ELLE中国服装我和结亲对象一起学习反诈知识
通讯员:张耘瑞)近日我和结亲对象通过观看防诈反诈公益宣传片和近期本地警情通报中被诈骗的案例。通过观看视频和案例分析,深刻了解诈骗分子常用的一些诈骗手段,进一步增强了安全防范意识,提高预防诈骗辨识能力,明英宗为何要除掉于谦?连锦衣卫都被他感动
正统十四年(1449年),蒙古瓦剌骑兵在土木堡(今官厅水库地区)大败明军,俘虏了御驾亲征的英宗(北宋钦、徽二帝的替身)。于谦升任兵部尚书,不甘困守,大力主战,列阵于九门之外。他还亲自披甲持刀,一马当先解密:水浒中宋江一生为何不近女色不娶妻妾?
熟读《水浒传》,对于宋江这个核心人物,从做押司到怒杀阎婆惜到最终被逼上梁山,然后通过一系列的运作,在晁盖死后坐上了第一把交椅,后因为把梁山影响日益扩大,最终遂了心愿被朝廷招安,然后率领一班兄弟,打辽国日元或难升值?黄金避险再起波澜!
汇通财经APP讯——荷兰国际集团认为,日元在2025年可能表现疲软,美元兑日元预计将升至160,不同于市场对日元升值的预期。黄金方面,通胀数据强化了美联储降息可能性,支撑黄金避险需求,但风险偏好和美债明朝中衰的罪魁祸首竟然是他!留下祸患无穷
明宣宗是个好皇帝,明代的“仁宣之治”主要由他开创。他在位期间,任用贤臣,虚心纳谏;体恤民情,仁慈爱民。一 次,河南发生灾荒,当地知县擅自将驿站的公粮分给了灾民。事情报到明宣宗那里,他不仅没有怪罪知县,屈原是同性恋吗:春申君黄歇与屈原是什么关系
说起屈原,大家首先可能会想到他报国投江的故事。其实还他有另外一个故事同样动人心魄,那是关于爱情的一个故事。公元前325年,屈原15岁,正是青春年少,情愫懵懂的年纪。图片来源于网络屈原每天早起读书,读累