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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你们知道2020年端午节为什么这么晚,接下来趣历史小编为您讲解。今年的端午节是2020年6月25日,是本周四,6月25日(星期四)至27日(星期六)放假调休,共3天,6月28日(星期日)上班。天文专家为什么厨师要戴高帽子?厨师帽的种类有哪些?
厨师为什么要戴高帽子你知道吗?不知道没关系,趣历史小编告诉你。戴上这种帽子操作,有利于卫生,可避免厨师的头发、头屑掉进菜中。不过最先戴上这种帽子的厨师倒不是从卫生着眼,而是作为一种标志。据说,200多Nike VaporMax Plus 鞋款全新紫粉色调海外发售~
潮牌汇 / 潮流资讯 / Nike VaporMax Plus 鞋款全新紫粉色调海外发售~2019年03月22日浏览:3867 VaporMax来自 Nike 旗下的李白和王维都看不起对方的诗词?真实原因到底如何?
诗仙李白生于701年,死在762年,诗佛王维生在701年,死在761年,两个人几乎是生活在同一个时间段。可奇怪的是,这一仙一佛好像根本没有交集过,李白的诗里面从来没有提到过王维,王维的诗里面也没有李白被刘备“托孤”的李严,为何在三国中并不出名?
章武元年(221年),刘备在曹丕篡汉建魏后,于成都称帝,国号“汉”,年号“章武”。同年,刘备以为关羽报仇的名义,发兵讨伐东吴。章武二年(222年)春季,刘备派遣黄权督江北水军,自率陆军进军。秋七月,被人类能在火星上居住吗?火星是怎样的?
你们知道火星适合人类居住吗,接下来趣历史小编为您讲解。火星不能居住人类。火星上的环境,大气稀薄,只有地球的百分之一,主要是由遗留下的二氧化碳(百分之95.3)加上氮气(百分之2.7)、氩气(百分之1.初代椰子鞋!YEEZY BOOST 700 鞋款全新白色版本抢先预览~
潮牌汇 / 潮流资讯 / 初代椰子鞋!YEEZY BOOST 700 鞋款全新白色版本抢先预览~2019年03月26日浏览:6349 不久前,我们为大家报道了侃爷Kan姜子牙的女儿叫什么名字?姜子牙还有其他子女吗?
嗨又和大家见面了,今天趣历史小编带来了一篇关于姜子牙女儿的文章,希望你们喜欢。在新版《封神演义》中,兰盈是姜子牙与糟糠之妻马氏的女儿,剧中姜子牙只有这么一个女儿。但实际上在真实的历史上,姜子牙的女儿并北宋的庆历新政为什么没成功?哪些原因导致了新政的流产?
庆历新政为什么没有成功你知道吗?不知道没关系,趣历史小编告诉你。明黜陟,就是改革官员的升迁罢黜制度。这是针对北宋王朝庸官、冗官、贪官数量太多的弊端采取的措施。抑侥幸,主要将矛头直指造成大宋王朝冗官泛滥"三箭定天山”的薛仁贵,历史上真的有这个人吗?
薛仁贵和薛平贵的故事在民间流传甚广,两人名字相差一字,生活背景都在唐朝,都是武艺高强的统军大将,所以很容易让人把他俩联想到一块。那他俩到底有没有关系呢?今天趣历史小编就为大家详细解读一下。唐朝名将薛仁Supreme x The North Face 2019 春夏联名系列发售详情公布~
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古代文人喜欢菖蒲的原因是什么?原来菖蒲象征着“文人气节”
古代文人为什么喜欢菖蒲你知道吗?不知道没关系,趣历史小编告诉你。人言江南有七俗:弹古琴、品普洱、着唐装、听昆曲、燃沉香、习密宗、植菖蒲。此一家之言也,但也将古代文人“视菖蒲如命”的特点描绘地淋漓尽致,为什么极光只出现在南北极?极光背后的成因是什么?
今天趣历史小编为大家带来了一篇关于极光的文章,欢迎阅读哦~当我们望着天空,看起来就像是时钟一样的宇宙,我们可以看到行星、日食和月食的位置,甚至星座的变化,人类可以渐渐地找到规律,可以在几千年中绘制出来