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
关注本网官方微信 随时阅读专业资讯
友链
外链
互链
Copyright © 2023 Powered by
六合彩图库源码【购买联系电报bc3979】AC彩票网站源码|六合彩源码|彩票搭建|新中原六合彩源码|【网站bc9797.com】六合彩论坛源码【联系飞机bc3979】
sitemap
-
文章
8
-
浏览
14
-
获赞
7946
热门推荐
-
全球市场聚焦:欧银降息风暴来袭,美元、原油、黄金和欧元谁将领跑?
汇通财经APP讯——周四12月12日),全球金融市场关注焦点集中在即将公布的欧洲央行货币政策决议。市场普遍预期欧洲央行将降息25个基点,进一步应对欧元区低迷的经济增长和回落的通胀水平。同时,美国最新的天津空管分局开展自动化系统技术交流
通讯员 李天娇)近日,天津空管分局技术保障部终端设备室邀请民航二所以及中电二十八所等设备厂家单位,会同管制运行部共同对塔台自动化系统建设工作开展技术交流研讨。 塔台管制自动化系统是塔台管制指挥使揭秘汉武帝是如何将匈奴骑兵杀得一败涂地的?
中国历史上,能够和秦始皇同名的就是汉武帝刘彻,他的功劳比他的曾祖父刘邦的名气都大,史称“秦皇汉武”。汉武帝雄才伟略,其一生都在谋划对匈奴用兵,东征西讨、攘夷拓土,极大拓展了中原王朝的生存空间。匈奴真腮紫好看吗 腮紫如何选择
腮紫好看吗 腮紫如何选择时间:2022-02-24 13:14:00 编辑:nvsheng 导读:腮紫是我们大家很多女生很熟悉的一种化妆产品,同时随着腮紫越来越受欢迎,市面上腮紫的种类也是越来越多终于 再也不怕微信转错人了
微信的“最近转发”功能近日迎来了重大升级,这一更新不仅极大地提升了用户的使用体验,还解决了长期以来困扰用户的一个痛点问题。首先,“最近转发”席位数量实现了翻倍增长,从原来的5个增加到了10个,这意味着香水可以喷在衣服上吗 香水可以喷在皮肤上吗
香水可以喷在衣服上吗 香水可以喷在皮肤上吗时间:2022-02-24 13:10:11 编辑:nvsheng 导读:香水一般不建议喷在头发上,以免喷到了头皮上导致头皮出现问题,那么香水可以喷在衣服香水会不会过敏 香水需要摇晃再喷吗
香水会不会过敏 香水需要摇晃再喷吗时间:2022-02-24 13:11:27 编辑:nvsheng 导读:香水是不会导致不孕不育的,但是孕妇最好是不要使用香水,因为香水中的一些化学物质,对于胎儿纽西之谜睡眠面膜可以涂眼周吗 纽西之谜睡眠面膜功效
纽西之谜睡眠面膜可以涂眼周吗 纽西之谜睡眠面膜功效时间:2022-02-26 11:49:11 编辑:nvsheng 导读:睡眠面膜一直是大家都非常喜欢的一种懒人面膜,睡眠面膜是可以直接敷着睡觉的“铁拳”行动|福建公布2024民生领域案件查办典型案例
中国消费者报福州讯记者张文章)今年以来,福建省市场监管部门聚焦食品安全、燃气灶具产品质量、特种设备安全、电动自行车产品质量、计量器具等重点民生领域,以“铁拳”行动为抓手,查办了一批典型案例。7月12日腮红要用刷子吗 腮红要和眼影搭配吗
腮红要用刷子吗 腮红要和眼影搭配吗时间:2022-02-24 13:13:22 编辑:nvsheng 导读:通常我们大家都知道,腮红的作用是非常多的,可帮助我们提亮气色,而很多人在使用腮红的时候会踏步机对膝盖有害吗 踏步机对身体有伤害吗
踏步机对膝盖有害吗 踏步机对身体有伤害吗时间:2021-12-30 21:08:09 编辑:nvsheng 导读:踏步机属于有氧运动的一种一般要运动30分钟以上才会有效果的,那这个踏步机要是使用多纽西之谜睡眠面膜含酒精吗 纽西之谜产品怎么样
纽西之谜睡眠面膜含酒精吗 纽西之谜产品怎么样时间:2022-02-26 11:49:02 编辑:nvsheng 导读:纽西之谜睡眠面膜是一种保湿睡眠面膜,又称水炸弹面膜,给肌肤深层补充水分,果冻质一张图:2024/12/11黄金原油外汇股指“枢纽点+多空持仓信号”一览
汇通财经APP讯——一张图:2024/12/11黄金原油外汇股指“枢纽点+多空持仓信号”一览。今日(2024/12/11周三)最新出炉的数据显示,截止刚刚,本图表中,最新处于“超买”状态(多头超过80探析一生勤政爱民的康熙吃糠喝稀什么意思
康熙一生勤政爱民,他始终没有想到在他感慨社会稳定、政治清明、人民安居乐业的同时,居然听到“康熙康熙吃糠喝稀”这样的民间歌谣,让他痛心疾首,“康熙康熙吃糠喝稀”是怎么回事呢?图片来源于网络“糠”是用来喂酸奶做面膜保湿吗 酸奶做面膜有什么功效
酸奶做面膜保湿吗 酸奶做面膜有什么功效时间:2022-02-24 11:46:32 编辑:nvsheng 导读:酸奶是日常生活中常见的食品,可以促进肠胃的消化吸收,还有人将酸奶做成面膜,那么酸奶做