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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“嵌入式”管理 确保年终检修高质量完成
为更好地推进检修工作,自公司2023年年终检修开展以来,公司通过制定科学合理的检修计划、做足检修前准备、严控检修过程及检修后总结等措施,将监督和评估工作嵌入整个检修过程,以“嵌入式&rdq韩国故宫比北京故宫建立的早,为何比不上北京故宫?
韩国故宫面积57万,历史比北京故宫还长,为什么在世界上毫无名气?今天趣历史小编给你们带来全新的解读。韩国故宫,指的就是景福宫,在韩国人民的心目中,就好比北京故宫在中国人心目中一样,所以,韩国故宫并不是门可罗雀是什么意思?门可罗雀有什么典故?
大家好,这里是趣历史小编,今天给大家说说成语门可罗雀的故事,欢迎关注哦。成语门可罗雀的意思是什么?有什么典故?一起来看看。门可罗雀解释原指门外可张网捕雀。后形容为官者休官失势后,门庭冷落车马稀少;或形为什么会有以茶代酒的典故?以茶代酒的原因是?
嗨又和大家见面了,今天趣历史小编带来了一篇关于古代以茶代酒的文章,希望你们喜欢。中华民族是礼义之邦,素有“以茶代酒”的习俗,每逢宴饮,不善饮酒或不胜酒力者,往往会端起茶,道一句“以茶代酒”,以尽礼数,世界气象组织:未来3个月拉尼娜现象出现可能性超过50%
世界气象组织11日发布的最新预测显示,未来3个月,拉尼娜现象出现的可能性超过50%,预计此次拉尼娜现象强度较弱且持续时间较短。据世界气象组织介绍,目前厄尔尼诺/南方涛动现象(ENSO)指数处于中性状态古人怎么听懂各地的方言?普通话又是怎么来的?
今天趣历史小编为大家带来了一篇关于方言和普通话的文章,欢迎阅读哦~中国虽然大部分人都是汉族,不过每个地区的方言有很多,一个省可能都会有好几种方言,交流起来会非常不方便。古代并没有统一普通话,那他们是如嫡庶之分是怎么来的?在古代有多严重?
嗨又和大家见面了,今天趣历史小编带来了一篇关于古代的嫡庶之分有多严重的文章,希望你们喜欢。在近来,各种各样的花式宅斗剧,宫廷剧不断充斥在观众们眼前。影视剧的当中的嫡庶之分,有着非常大的差距,而往往这些陈宫不和曹操分道扬镳的话,曹操会不会避免大败?
如果陈宫归顺了曹操,讨伐董卓时曹操能不能打败董卓?今天趣历史小编给你们带来全新的解读。十八路诸侯虽然看似人多势众,气势汹汹,但实际这些诸侯毫无凝聚力,都是自成系统,各有各的盘算的。他们本身就心不齐,面清爽蓝粉装扮!Element 87 鞋款“Royal Tint”配色上架发售~
潮牌汇 / 潮流资讯 / 清爽蓝粉装扮!Element 87 鞋款“Royal Tint”配色上架发售~2019年03月23日浏览:3232 在 2018 年时,Nik中国古代的文武状元有多少?为什么会产生这么多状元?
你们知道中国古代究竟一共产生了多少位文武状元吗,接下来趣历史小编为您讲解。科举制度从隋朝开始,在中国古代科举史上,曾经涌现了数以百万计的举人和十多万名进士,而作为这个庞大知识分子群体之巅峰的“状元”郎兵马俑手中有武器吗?这些武器去哪了?
秦始皇兵马俑手中的武器去哪了你知道吗?不知道没关系,趣历史小编告诉你。1974年,秦始皇兵马俑被考古队勘探,得以重见天日,如今已成为人们参观的历史奇迹。按古人墓葬习俗,陶俑是一种殉葬品,可是秦始皇兵马抓药的来由是什么?为什么买药要叫抓药?
你们知道抓药是怎么来的吗,接下来趣历史小编为您讲解。很多人老人到现在去药店买药害死喜欢用“抓药”这个词,很多人都表示很不理解,买药就买药,为什么要叫抓药呢?其实这里面有着很多的门道,让我们一起来看看。New Balance x Bodega 合作美产 997 黑迷彩配色鞋款发布,高端科技再现!
潮牌汇 / 潮流资讯 / New Balance x Bodega 合作美产 997 黑迷彩配色鞋款发布,高端科技再现!2019年03月20日浏览:3935 近日,Ne谁是最早生子的皇帝?康熙13岁就有了儿子
历史上最早生子的皇帝是谁你知道吗?不知道没关系,趣历史小编告诉你。古人重视传承,重视子嗣,重视儿子,他们认为只有儿子才能继承家族,继承自己。皇帝更甚,他们需要一个儿子来继承皇位,来继承江山。儿子对于他秦国是如何一步步从“人尽可欺”的弱国变成强国的呢?
大秦曾长期被强邻欺负 ?今天趣历史小编就为大家详细解读一下。在商鞅变法之前,秦国可不是什么“虎狼之国”,其没少被强邻欺负。先是晋国,之后是魏国,都曾把秦国“摁在地上反复摩擦”。“春秋五霸”时期,公元前