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    中國成果入選《科學》2022年度十大突破

    2022年12月16日,美國《科學》雜志公布了本年度十大科學突破榜單。其中,中國的多年生水稻品種的開發入選榜單。 2022年11月,中國云南大學胡鳳益團隊聯合國內外相關團隊在國際知名學術期刊《自然·可持續性》發表了題為“多年生稻的可持續生產力與生產潛力”的研究論文,并同步發表了題為“多年生稻變革促進可持續農業”的研究簡報。 該團隊多年生稻23(PR23),種植一次可連續免耕收獲3—4年,即自第二季起便無需買種、育秧、犁田和移栽等生產環節,僅需田間管理和收獲兩個生產環節,節約生產成本,減少勞動力,是基于種間雜交培育多年生糧食作物領域的里程碑事件。 此外,經過無數挫折、20年的發展、100億美元的巨額花費以及150萬公里的危險太空之旅,新的詹姆斯·韋布空間望遠鏡(JWST)終于打開了它的金色紅外眼,以令人驚嘆的、前所未有的細節瞥見了宇宙以及它深不可測的過去。為了紀念這一壯舉,美國《科學》雜志將JWST的飛行遴選為2022......閱讀全文

    我國科學家成功培育出多年生水稻品種

      糧食作物多年生化對于保障糧食安全和提高農業生產生態效益具有重要意義。云南大學的研究團隊培育出可用于實際生產的多年生水稻品種。相關成果在《Nature Sustainability》發表,論文的標題為:Sustained productivity and agronomic potential o

    水稻當成韭菜種-畝產超過兩千斤

      11月24日,位于深圳大鵬新區的深圳華大生命科學研究院試驗基地的水稻田在機器轟鳴聲中完成收割。這是深圳首次試種多年生水稻,收割后不用重新犁田、插秧,能像韭菜一樣實現“一種多收”,不僅大大降低人力成本,也有助實現水稻種植的綠色減碳。據悉,該產品有望從深圳向全國乃至全球推廣。  “地面的秸稈留多一些

    云南大學胡鳳益團隊成功創制多年生稻技術

    云南大學胡鳳益團隊聯合國內外相關團隊在國際知名學術期刊《自然-可持續性》(Nature Sustainability)發表論文,詳細報道了該團隊20多年來通過種間遠緣雜交創制多年生稻的研究成果,在全球多年生糧食作物育種領域具有里程碑意義。 經過近萬年的人工選擇,人類把糧食作物從其多年生野

    青藏高原多年生牧草引種試驗研究取得新進展

       11月27日,青海省畜牧獸醫科學院實施的“大通河上游多年生牧草引種試驗研究”項目通過了成果評價,該成果達到國際先進水平。   該項目收集了青藏高原區域內,經國家牧草審定委員會審定登記的牧草新品種10個、農家品種1個和正在培育的牧草新品系5個,在大通河上游的祁連縣默勒鎮瓦日尕村進行了引種栽培試驗

    一種多收!我科學家成功培育多年生稻

    據云南大學胡鳳益團隊介紹,12月16日,國際學術期刊《科學》雜志公布“2022年度十大科學突破”,該團隊創制的多年生稻研究成果入選該榜單,成為今年中國唯一入選,也是農業類唯一入選的科學突破。  經過20余年的探索,胡鳳益團隊創制的多年生稻是稻作育種的一個創新。多年生稻在適宜地區種植一次,可連續免耕收

    “雜交水稻之父”的夢想正在非洲實現

      14日上午,在三亞水稻國家公園,袁隆平銅像前,外賓們紛紛插下雜交水稻秧苗,緬懷這位“雜交水稻之父”。  走進雜交水稻新品種展示田,外賓們捧起金黃飽滿的稻穗仔細觀察,又現場觀看機械化插秧、無人機播種等新技術。對于他們中的許多人來說,雜交水稻并不陌生,中國培育的不少品種已經為他們國家的農民帶來了連年

    耐鹽堿水稻是人們口中常說的“海水稻”-非海水中生長水稻

    我國著名水稻栽培專家凌啟鴻執筆的《鹽堿地種稻有關問題的討論》一文,日前發表在《中國稻米》后,在學術界引起了強烈反響。 凌啟鴻在該文中指出,我國已積累了豐富的鹽堿地種稻經驗,最基本的條件是引淡水灌溉洗鹽,他認為目前水稻耐鹽育種取得突破性的創新發展,但尚不能改變鹽堿地種稻還必須靠淡水灌溉洗鹽這

    我國科學家獲多年生野生大豆高精度基因組圖譜

    日前,國際植物學領域著名期刊《自然—植物》在線發表了山東農業大學張大健教授課題組在大豆基因組研究領域取得的新成果。該團隊首次獲得了多年生野生大豆的高精度基因組圖譜,填補了大豆屬泛基因組的空白,解析了大豆進化歷程,高效準確挖掘了大豆基因組的結構變異,拓寬了大豆分子育種可利用的基因資源,為大豆遺傳基礎解

    我國科學家獲多年生野生大豆高精度基因組圖譜

    日前,國際植物學領域著名期刊《自然—植物》在線發表了山東農業大學張大健教授課題組在大豆基因組研究領域取得的新成果。該團隊首次獲得了多年生野生大豆的高精度基因組圖譜,填補了大豆屬泛基因組的空白,解析了大豆進化歷程,高效準確挖掘了大豆基因組的結構變異,拓寬了大豆分子育種可利用的基因資源,為大

    Science發布水稻研究重要成果:不怕洪水的水稻基因

      到目前為止,植物已經進化成為可以適應各種惡劣環境。然而,雖然水對于植物的生存至關重要,但是大量的水會導致植物被淹沒,特別是在東南亞地區,每年有長達4至5個月的時間的惡劣水淹環境,這對于農作物無疑是滅頂之災。  近期來自日本東北大學,美國康奈爾大學等處的研究人員發表了題為“Ethylene-gib

    水稻OsSFL1基因可調控水稻開花期

       近日,生物所谷曉峰課題組在表觀遺傳調控水稻開花期研究方面取得突破,發現了表觀遺傳關鍵調控因子OsSFL1具有介導組蛋白去乙酰化動態修飾的功能,進而調控水稻“適時”開花。相關研究成果發表在《植物生物技術雜志(Plant Biotechnology Journal)》。   人類超過80%的食物來

    水稻雜交技術方法

    水稻的雜交技術可分為調節開花期、選株、整穗、去雄、采粉、授粉和收獲等步驟。    調節開花期。 水稻母本和父本花期的調整,可用分期播種的方法,使二者的花期相遇。    選株。 選株主要指選擇母本植株而言。要選擇具有本品種典型性狀、生長健壯和沒有病蟲害的植株作母本。    整穗。

    武漢植物園多年生黑麥草糖代謝應答鹽脅迫研究獲進展

      鹽脅迫是鹽堿地土壤上限制作物生長發育最重要的不利因素。可溶性糖(主要為蔗糖、葡萄糖和果糖)不僅是能源和滲透調節物質,而且是重要的信使分子,在光合作用等許多細胞代謝活動的信號轉導過程中起調控作用。蔗糖、葡萄糖和果糖在植物細胞中可以相互轉換,也可以在植物不同組織中流動形成不同分配,形成不同代謝流。有

    Affymetrix水稻芯片在水稻強弱勢穎花異步灌漿分子機制...

    Affymetrix水稻芯片在水稻強弱勢穎花異步灌漿分子機制研究中的應用Guohui Zhu, Nenghui Ye, Jianchang Yang, Xinxiang Peng, and Jianhua ZhangRegulation of expression of starch synthes

    Affymetrix水稻芯片在水稻強弱勢穎花異步灌漿分子應用

      稻穗籽粒灌漿過程不是同步的,一個圓錐花序中穎花開花遲早與灌漿速率和粒充實率密切相關。先開的穎花(強勢穎花)灌漿速率和粒充實率高;后開的穎花(弱勢穎花)灌漿速率低,甚至不結穎果,因此弱勢穎花低的灌漿速率嚴重影響和限制了“超級”水稻產量。水稻灌漿過程實際上是一個淀粉積累的過程,受

    水稻考種系統最簡單快速的水稻考種方法

    ??? 水稻考種是在水稻育種和新品種推廣的過程中,不可避免的一項重要工作,過去采用人工考種的方式,效率極低,尤其是在數計每穗平均粒數,在樣本多時,往往容易數錯,且需要花費較長的時間,因此已經不能適應現代農業育種工作的需要。在此我們介紹一種最簡單快速的水稻考種方法,那就是水稻考種系統,利用此系統開

    水稻衰老調控分子機制被發現-可提高水稻產量

      中科院遺傳發育所植物基因組學國家重點實驗室儲成才研究組梁成真博士通過對一早衰突變體的研究,首次闡明了水稻葉片衰老的分子調控機制。這一發現可顯著延緩水稻葉片衰老,延長灌漿時間,從而提高水稻的結實率和千粒重,最終使水稻產量得到顯著提高。上述研究成果6月20日在線發表在《美國國家科學院院刊》上。  衰

    水稻劍葉夾角測量儀與水稻的超高產育種

    ??? 水稻的優質高產一直以來是各國育種專家,乃至全世界各國人民的美好追求,而水稻劍葉夾角測量儀與水稻的超高產育種,乍聽之下,好像不存在必然的聯系,但是如果深入了解水稻劍葉夾角測量儀的作用之后,就會明白,水稻劍葉夾角測量儀的應用,對于水稻的超高產育種有著重要的指導意義。? ? 目前水稻是世界上種植

    從水稻中克隆出提高水稻抗旱抗鹽能力的基因

       近日,周口師范學院唐躍輝博士帶領該校的河南省作物分子育種與生物反應器重點實驗室植物逆境研究課題組,從水稻中克隆獲得了響應干旱和鹽脅迫的基因,該基因能夠提高水稻抗旱抗鹽的能力。該研究成果在線發表于國際知名期刊《植物科學前沿》。  據悉,中國占到全球鹽漬化總面積的1/10,且呈現上升的趨勢。近年來

    土壤測試儀檢測水稻土,促進水稻增產增收

    南方多種植水稻,這與南方的氣候環境分不開,一般南方較北方多陰雨,氣候濕潤,而北方較干旱,雨水少,就拿南方的6-7月來說,正是梅雨季節,南方雨水在這段時間特別多,而這個時間又是南方水稻生長的關鍵期,土壤水分,土壤溫度都會隨著大氣溫度、降雨的變化而變化,要想了解土壤環境可以選擇托普云農的多種土壤測試儀,

    浮夸風吹歪海水稻-與海水無關為啥取名“海水稻”

      “網紅”海水稻最近遇上了麻煩。   海水稻是袁隆平院士領銜的技術團隊培育出的一種耐鹽堿水稻,研發主陣地在青島。今年,它已經開始了全國大范圍試種。在去年的測產中,海水稻表現不錯——一種編號為YC0045的水稻材料最高畝產量達到620.95公斤,超出預期的300公斤。   在習近平主席2018新

    多年生還是一年生?科學家揭示植物壽命的“開關”

    5月28日,中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究員王佳偉研究組,以具有豐富生活史策略變異的植物屬種為模式,通過構建跨物種遺傳群體和正向遺傳學手段,定位了決定多年生和植物生活史策略演化的關鍵基因。相關研究發表于《細胞》。一般認為,多年生植物更為古老,一年生植物是由多年生祖先演化而來。然而,至今還沒有

    武漢植物園多年生黑麥草功能性狀多樣性研究取得進展

      鹽脅迫是典型的非生物脅迫之一,嚴重制約植物的生長發育及農作物產量。多年生黑麥草(Lolium perenne L.)是一種廣泛應用于溫帶地區的草坪草兼牧草,可以作為鹽堿地開發先鋒植物。不同生境來源的多年生黑麥草種質材料蘊涵豐富的形態、生理和物候性狀變異,這些功能性狀變異為選育優質耐

    一周熱聞回顧(2024年6月2日)

    跨越10萬年,他們用“指紋”解鎖中國水稻演化史5月24日,距離杭州約120公里的浙江省浦江縣,藍天白云下,稻田環繞間,上山遺址迎來一個重要發現。中國科學院地質與地球物理研究所研究員呂厚遠、張健平,與浙江省文物考古研究所、臨沂大學等13個國內外單位的合作者,利用水稻“指紋”——植硅體微化石中的魚鱗紋數

    破解水稻高產優質“密碼”

      一粒種子可以改變世界,然而如何才能“多快好省”地培育出高產又優質的“黃金”種子?  中國科學院遺傳與發育生物學研究所李家洋課題組、中國科學院上海生命科學研究院韓斌課題組和中國農業科學院水稻研究所錢前課題組經過了20多年的密切合作、協同創新,給出了答案——這粒種子可以在“水稻高產優質性狀形成的分子

    水稻葉片寬度這樣調節

    水稻正常植株與窄葉突變體nal21? ? ? ?中國農科院作科所供圖水稻葉片寬度調控基因NAL21在不同部位的表達?? ?中國農科院作科所供圖 2月16日,《植物生理》(Plant Physiology)在線發表中國農業科學院作物科學研究所作物功能基因組研究創新團隊揭示的水稻葉片寬度調節的新機制

    農桿菌介導水稻轉化

    實驗概要本實驗介紹了農桿菌介導的水稻轉化。主要試劑GUS染色液:100 mmol/L NaPO4 (pH7.0);0.1% Triton X-100;10 mmol/L EDTA;0.5 mmol/L亞鐵氰化鉀頭抱霉素,乙醇,次氯酸鈉溶液主要設備高速離心機,培養箱,人工氣候室實驗材料水稻種子實驗步驟

    “院士港”的海水稻

      一粒稻谷,是一枚小舟,自七千年前,自河姆渡口,漸次蘇醒,順水漂流,泊入院士港。  院士港,是青島國際院士港,坐落于李滄區。10月剛扯開金色大幕,我乘著高鐵的激情和速度,追逐著這粒稻谷小小的身影,來到院士港。十六號樓,是青島海水稻研究發展中心,中國工程院院士袁隆平是該研發中心主任和首席科學家,這兒

    北方水稻研究中心成立,加速水稻產業創新與提質增效

    中國水稻研究所北方水稻研究中心近日在黑龍江省寶清縣正式成立,標志著我國首個國家級北方水稻科研平臺的建設取得了重要進展。該中心的任務是集聚專業力量和整合資源,專注于解決北方水稻生產中的重大科技難題,以促進農業產業的升級和提質增效。9月5日,中國水稻研究所北方水稻研究中心在黑龍江省雙鴨山市寶清縣落成。艾

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