2024-12-17 09:34:53
12月12日,2024中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展論壇暨全球農(nóng)業(yè)研究熱點前沿與科技競爭力成果發(fā)布會在北京召開。會上,中國農(nóng)業(yè)科學院副院長、黨組成員葉玉江發(fā)布了《2024中國農(nóng)業(yè)科學重大進展》報告。
該報告由中國農(nóng)業(yè)科學院科技局和農(nóng)業(yè)信息研究所科技情報分析與評估創(chuàng)新團隊研制,遴選了10項代表2023年我國農(nóng)業(yè)科技前沿研究水平、取得重大突破性進展的基礎科學研究成果。具體如下(排名不分先后):
破解水稻秈粳亞種生殖隔離之謎,助力水稻雜種優(yōu)勢利用。該研究鑒定控制秈粳亞種間雜種花粉不育的主效位點-RHS12,揭示水稻雜種不育的分子機制,厘清其起源演化路徑和資源分布規(guī)律;為利用秈粳亞種間雜種優(yōu)勢、培育超高產(chǎn)水稻新品種提供重要基因資源與理論技術支撐。
人工智能助力堿基編輯新工具挖掘。該研究首次開發(fā)了基于結構的蛋白聚類方法用于脫氨酶挖掘,成功實現(xiàn)單個AAV包裝遞送和大豆高效堿基編輯;開發(fā)一系列具有我國自主產(chǎn)權的新型堿基編輯器,為加快生物育種進展提供重要技術支撐,也為其它領域功能蛋白的發(fā)現(xiàn)提供重要參考。
解析鐵元素進入玉米籽粒的分子機制。該研究鑒定到調控鐵元素進入玉米籽粒的關鍵基因ZmNAC78,首次發(fā)現(xiàn)該基因和金屬轉運蛋白共同組成分子開關,解析控制鐵元素進入玉米籽粒的分子機制,創(chuàng)制含鐵量超2倍以上的高產(chǎn)玉米;為解決鐵等微量元素缺乏問題提供新基因,為培育高產(chǎn)與營養(yǎng)協(xié)同的作物品種提供理論和技術支撐。
揭示大白菜遠緣雜交障礙的形成機制。該研究發(fā)現(xiàn)大白菜通過SRK受體識別遠緣物種的花粉,并通過升高活性氧抑制遠緣花粉的生長,揭示了大白菜遠緣雜交障礙的形成機制,研發(fā)了打破雜交障礙的育種技術;開辟了遠緣育種新途徑,為充分利用遠緣物種優(yōu)異基因資源進行種質創(chuàng)新提供科技支撐。
發(fā)現(xiàn)栽培葡萄雙馴化和性狀起源。該研究證實葡萄是人類歷史上首個被馴化的水果,揭示栽培葡萄馴化為雙起源中心模式,構建栽培葡萄遺傳資源高精度親緣關系譜系圖,發(fā)現(xiàn)葡萄人工馴化形狀控制基因;為葡萄育種提供了重要遺傳資源,也為人類農(nóng)業(yè)文明起源以及其他水果的馴化歷史研究提供新的視角。
有害突變二維圖譜指導雜交馬鈴薯育種。該研究開發(fā)出鑒定馬鈴薯有害突變位點的“進化透鏡”,繪制首個馬鈴薯有害突變二維圖譜,構建全基因組預測新模型,加速雜交馬鈴薯育種進程。該研究提出自交系親本選育的新策略,推動我國馬鈴薯育種基礎理論和技術站在世界領先地位。
揭示鹿茸再生發(fā)育的細胞和分子機制。該研究構建鹿茸再生的細胞圖譜,鑒定出一類全新驅動鹿茸骨再生的關鍵間充質干細胞(ABPCs),揭示鹿茸再生的細胞學基礎及分子調控機制;為哺乳動物器官完全再生提供理論基礎,為未來鹿茸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和再生醫(yī)學的研究開辟了新路徑。
揭示植物氣傳性免疫的分子基礎。該研究鑒定出識別氣態(tài)水楊酸甲酯(MeSA)的植物受體,揭示MeSA介導的植物氣傳性免疫的分子機制及其植物病毒的反防御機制;填補植物間通訊介導抗病蟲分子機制領域的空白,為病蟲害防治及抗性作物育種提供新基因、新思路和新方向。
提出全球農(nóng)田氮素污染治理的成本收益和激勵機制。該研究首次將社會科學的激勵機制引入到農(nóng)業(yè)污染治理中,提出構建氮素信用系統(tǒng)和補貼農(nóng)民綠色生產(chǎn)行為的政策建議,破解農(nóng)業(yè)面源污染控制的全球難題;對推動全球農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,保障全球糧食安全、環(huán)境保護和公眾健康具有重要意義。
解析多倍體魚類亞基因組不對稱進化的普遍規(guī)律。該研究構建21種鯉科魚類高質量基因組,確定三次獨立多倍化魚類進化關系最近的二倍體祖先現(xiàn)存種,揭示母本優(yōu)勢及轉座子密度有利于亞基因組不對稱進化的普遍規(guī)律;為闡明多倍體魚類基因組進化、物種多樣性、環(huán)境適應性提供重要理論基礎,同時為魚類基因庫保護、分子育種提供科學依據(jù)。(綜合光明網(wǎng)、《新京報》等)