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  • 遺傳發育所在水稻氮利用效率改良研究中取得突破

    氮素是促進作物增產的最關鍵因素之一。統計表明,全世界每年施用氮肥超過1.2億噸。氮肥大量施用不僅增加了農業生產成本,更為重要的是導致包括氣候變化、土壤酸化及水體富營養化等環境災難。正因為如此,氮污染被認為是21世紀人類面臨的最大環境挑戰,據估計僅歐盟每年用于治理氮污染的費用在700-3200億歐元之間。而另一方面,不斷增長的人口對糧食產量提出了更大需求。因此,如何在減少氮肥施用的同時提高農作物產量始終是困擾科學工作者的一個難題,而培育高氮肥利用效率的作物新品種是解決這一系列問題的關鍵。 水稻是世界上最重要的糧食作物之一,全球超過1/2的人口以稻米為主食,世界上約90%的水稻在亞洲種植消費。亞洲栽培稻(Oryza sativa L.)分為兩個主要亞種——粳稻(Japonica)與秈稻(Indica),它們在形態、發育與生理等方面都表現出不同的特征。粳稻由于其較強的低溫耐受性在中國、日本及朝鮮半島等東北亞地區廣泛種植,由于粳稻......閱讀全文

    秈稻粳稻雜種不育分子機理闡明

      一般來說,水稻品種間親緣關系越遠,雜交優勢越明顯。據預測,如果秈稻和粳稻亞種間能育成超級雜交稻,可以比現有雜交水稻增產15%以上,因此,如何利用亞種間的超強優勢一直受到育種家的關注。  7月26日,中國工程院院士萬建民領銜、中國農業科學院和南京農業大學的科研團隊聯合攻關的一項研究,系統鑒定了引起

    突破秈稻粳稻隔離:超級雜交稻有望誕生

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/505947.shtm十幾年來,只要條件允許,中國工程院院士萬建民都會在周末往返北京和南京。“周五最晚航班回寧,周日最晚航班回京,這樣的節奏一周都沒有打破。我的日程表中,沒有‘周末’這一說。”令他持之以恒的

    中國學者863項目發表Nature子刊文章

       氮素是促進作物增產的最關鍵因素之一。統計表明,全世界每年施用氮肥超過1。2億噸。氮肥大量施用不僅增加了農業生產成本,更為重要的是導致包括氣候變化、土壤酸化及水體富營養化等環境災難。正因為如此,氮污染被認為是21世紀人類面臨的最大環境挑戰,據估計僅歐盟每年用于治理氮污染的費用在700-3200億

    遺傳發育所白洋團隊揭示水稻氮素利用效率與根系微生物

      亞洲栽培稻(Oryza sativa L.)主要分為秈稻和粳稻兩個亞種。相比粳稻,秈稻通常表現出更高的氮肥利用效率。已有研究表明,秈稻中的一些基因如NRT1.1B的自然變異在提高秈稻氮肥利用效率中起著非常重要的作用。然而,水稻秈粳亞種間根系微生物組成是否影響其氮肥利用效率仍不清楚。2019年4月

    NRT1.1B自然變異可提高秈粳稻氮肥利用效率

      在土壤中,植物的根系除了固著植物并作為吸收水分和營養的器官以外,還是微生物聚集棲息和繁衍的場所。這些微生物及其相互關系統稱為根系微生物組。這些根系微生物伴隨著植物的整個生長周期,幫助植物吸收營養、抵抗病害和適應脅迫環境。亞洲栽培稻 (Oryza sativa L.)主要分為秈稻和粳稻兩個亞種。相

    遺傳發育所在水稻氮利用效率改良研究中取得突破

      氮素是促進作物增產的最關鍵因素之一。統計表明,全世界每年施用氮肥超過1.2億噸。氮肥大量施用不僅增加了農業生產成本,更為重要的是導致包括氣候變化、土壤酸化及水體富營養化等環境災難。正因為如此,氮污染被認為是21世紀人類面臨的最大環境挑戰,據估計僅歐盟每年用于治理氮污染的費用在700-3200億歐

    中國科學家在水稻氮利用效率改良研究上取得突破

      氮素是促進作物增產的最關鍵因素之一,但氮肥大量施用不僅增加了農業生產成本,更導致土壤酸化、水體富營養化等環境問題。中科院遺傳發育研究所儲成才研究員領導的團隊在水稻氮利用效率改良研究上取得重大突破,成果9日在線發表在國際著名期刊《自然·遺傳學》上。   據統計,全世界每年施用氮肥超過1.2億噸,用

    植物細胞:生長素穩態調控氮肥利用效率機制獲揭示

       氮肥是促進作物產量提高的要素之一。然而,近年來氮肥使用量的攀升并未帶來農作物產量大幅提高,經濟效益和生態效益反而呈下降趨勢。如何提高氮肥利用效率已成為農業生產中亟待解決的問題。培育氮肥高效利用的作物新品種是降低生產成本、減少環境污染、大幅增加生態效益的有效途徑。  12月29日,《植物細胞》在

    研究揭示生長素穩態調控氮肥利用效率機制

    氮肥是促進作物產量增加的要素之一。然而,近年來氮肥使用量的攀升并未帶來農作物產量的大幅提高,經濟效益和生態效益反而呈下降趨勢。如何提高氮肥利用效率已成為農業生產中亟待解決的問題。培育氮肥高效利用的作物新品種是降低生產成本、減少環境污染、大幅增加生態效益的有效途徑。 近日,南京農業大學農學院植物激

    研究揭示擬南芥三萜類化合物對根系微生物組的調控規律

      植物不可移動,但在自然土壤中進化出了強大的適應能力,在根系招募大量且種屬特異的大量且種類繁多的微生物(根系微生物組)。這些微生物參與植物吸收營養、抵抗疾病和非生物脅迫等重要生理過程。植物調控根系微生物組的機制對植物生長和健康非常重要,也是根系微生物組領域的研究熱點。植物將20 ~ 30%光合作用

    我國學者研究發現控制水稻氮高效、高產與早熟關鍵基因

      氮是植物需求量最大的礦質元素,也是促進作物增產的最重要因素之一。農業生產上一般需大量施用氮肥促進農作物生長,從而達到糧食增產的目的。據統計,全世界每年施用氮肥超過1.2億噸。氮肥大量施用不僅增加了農業生產成本,更為重要的是導致了包括氣候變化、土壤酸化及水體富營養化等一系列環境災難。此外,大量施用

    東北大米為什么好吃?

      中國人愛吃白米飯,哪個地方的米飯最好吃?答案紛繁不一,但多數人會告訴你:選擇東北大米。  如今,只要你走進各地的超市,準能看到超市貨架上羅列著的各種品牌的東北大米。即便是在素有“稻米之鄉”之稱的江浙地區,東北大米也同樣十分暢銷。  那么,東北大米為什么能如此暢銷?為什么在多數人眼里東北大米更好吃

    稻谷期貨蓄勢待發“三駕馬車”共同撐起稻谷產業鏈

      早秈稻期貨配合粳稻期貨、晚秈稻期貨,形成稻谷期貨“三駕馬車”   繼2009年早秈稻期貨上市之后,粳稻期貨期貨有望在年內掛牌上市。   業內人士表示,早秈稻期貨配合粳稻期貨、晚秈稻期貨,將形成稻谷“三駕馬車”。“三駕馬車”的推出,將提升現貨企業參與的積極

    水稻亞種鎘積累差異的生理機制研究方面取得進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院技術生物與農業工程研究所吳躍進團隊在水稻秈粳亞種鎘積累差異的生理機制研究方面取得進展。該工作為鎘污染區選擇合適水稻品種和田間管理措施,降低水稻生產鎘暴露風險提供理論依據。相關成果在國際期刊Ecotoxicology and Environmental Safet

    中科院遺傳發育所:找到北方水稻不怕冷原因

      記者日前從中科院遺傳與發育生物學研究所獲悉,該所儲成才研究組發現了一個與粳稻苗期低溫耐受性關聯、在進化中受到強烈選擇的耐低溫基因——bZIP73,并闡明了耐低溫的分子機理及其進化歷程。該成果8月17日在線發表于《自然—通訊》雜志。  研究人員對美國農業部收集的202份代表世界不同水稻種植區的水稻

    研究發現調控細胞分裂素合成的水稻增產重要基因

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505661.shtm7月27日,《自然—遺傳學》雜志在線發表了華中農業大學教授邢永忠課題組(水稻產量生物學實驗室)的研究論文。該研究挖掘到一個水稻的重要增產基因GY3,該基因通過調控細胞分裂素的合成,可顯

    OsSPL12在秈粳稻粒型分化上具有重要作用

      水稻(Oryza sativa L.)是我國重要的糧食作物之一,粒型是決定水稻產量與稻米品質的重要因素之一。亞洲栽培稻分為秈稻 (O. sativa ssp. indica) 與粳稻 (O. sativa ssp. japonica) 兩個亞種,秈粳稻在生理特性上存在許多顯著區別,在粒型性狀上,

    一種讓水稻增產的重要基因發現

      7月27日,《自然·遺傳學》雜志在線發表了華中農業大學教授邢永忠課題組(水稻產量生物學實驗室)的最新研究成果。該研究挖掘到水稻的一個重要增產基因GY3,通過調控細胞分裂素合成,GY3可顯著增加水稻每穗粒數,將試驗區產量提高7%—15%,為水稻高產育種提供重要的基因資源。  培育高產優質的水稻品種

    一種讓水稻增產的重要基因發現

      7月27日,《自然·遺傳學》雜志在線發表了華中農業大學教授邢永忠課題組(水稻產量生物學實驗室)的最新研究成果。該研究挖掘到水稻的一個重要增產基因GY3,通過調控細胞分裂素合成,GY3可顯著增加水稻每穗粒數,將試驗區產量提高7%—15%,為水稻高產育種提供重要的基因資源。  培育高產優質的水稻品種

    大規模基因重測序確認亞洲栽培稻起源于中國

      美國研究人員在一項通過大規模基因重測序分析稻米進化史的研究中確認,亞洲栽培稻起源于中國,最早可能8000多年前就出現在中國長江流域。   亞洲栽培稻是世界上最古老的農作物物種之一。此前曾有研究認為,亞洲栽培稻有兩個起源地——印度和中國。但5月2日刊登在美國《國家科學院院

    上海生科院揭示水稻籽粒大小調控機制

      中國科學院上海生命科學研究院植物生理生態研究所國家基因研究中心團隊在水稻控制籽粒大小的分子機制研究方面取得重要進展。他們經過多年的努力成功克隆和鑒定了一個控制水稻粒長與千粒重的關鍵基因GLW7,并深入研究了其分子機理及在水稻遺傳改良中的作用,相關研究論文于3月7日在線發表在Nature Gene

    脂肪抽提儀對不同稻類脂肪含量的分析

    ???? 不同稻類中含有的營養物質以及脂肪含量的分布是各不相同的,試驗通過脂肪抽提儀的使用進行秈稻、粳稻、糯稻脂肪含量的分布分析及比較可知:秈稻和粳稻相比差異不顯著,秈稻與糯稻比差異顯著。脂肪含量高的糯稻可以作為育種中改良脂肪的候選材料。  ???? 糯稻的脂肪含量最高,變幅在2.61%~3

    Nature:在粳稻適應低溫逆境機制研究中取得進展

      低溫嚴重影響水稻的地理分布、生長發育及產量。近年來,極端氣候頻繁增多,倒春寒、寒露風等低溫災害逐年增加。每年我國因低溫造成的糧食損失高達3-5億噸,嚴重影響著糧食供給。亞洲栽培稻(俗稱水稻)分為秈稻和粳稻兩個亞種。一般而言,秈稻主要種植在熱帶和亞熱帶地區,而粳稻由于比秈稻具有更強的低溫耐受性多種

    我國學者揭示bZIP73基因對水稻低溫耐受性影響

      低溫嚴重影響水稻的地理分布、生長發育及產量。近年來,極端氣候頻繁增多,倒春寒、寒露風等低溫災害逐年增加。每年我國因低溫造成的糧食損失高達3-5億噸,嚴重影響著糧食供給。亞洲栽培稻(俗稱水稻)分為秈稻和粳稻兩個亞種。一般而言,秈稻主要種植在熱帶和亞熱帶地區,而粳稻由于比秈稻具有更強的低溫耐受性多種

    實驗用小型精米機性能測試與分析

      以滿足最近頒布實施的5稻谷6和5優質稻谷6國家標準的要求為技術依托,開展了最佳碾磨量為16 g左右、碾磨時間小于60 s小型精米機的開發研究。通過與國內外其它機器的重復性、穩定性和臺間差的性能比較測試,證明該碾米機性能較優,適用于各級實驗室、檢測機構和糧食儲備庫的稻谷整精米率及品質檢測。  1

    施衛明等首次從水稻中鑒定出新型生物硝化抑制劑

      近日,中科院南京土壤研究所施衛明課題組利用自我創制的根系分泌物原位收集系統和GC-MS分離鑒定技術,通過測定19個秈稻、粳稻品種的根系分泌物活性,首次從水稻中鑒定到一種新型的生物硝化抑制劑(BNIs)——1,9-癸二醇。相關研究成果發表于《新植物學家》,并得到了國際同行的高度評價,認為這一工作為

    粳稻適應低溫逆境機制研究取得進展

      低溫嚴重影響水稻的地理分布、生長發育及產量。近年來,極端氣候頻繁增多,倒春寒、寒露風等低溫災害逐年增加。每年我國因低溫造成的糧食損失高達3-5億噸,嚴重影響著糧食供給。亞洲栽培稻(俗稱水稻)分為秈稻和粳稻兩個亞種。一般而言,秈稻主要種植在熱帶和亞熱帶地區,而粳稻由于比秈稻具有更強的低溫耐受性多種

    我國科學家成功分離出控制水稻廣親和性狀的主效基因S5

    本報武漢8月19日訊(記者余平凡 通訊員范敬群) 由中科院院士、華中農業大學教授張啟發領導的科研團隊,經過18年的不懈奮斗,成功分離克隆出一個控制水稻秈稻、粳稻雜交不育和廣親和性狀的主效基因,命名為S5。這一具有自主知識產權的重要成果,于8月13日在美國《國家科學院院刊》(PNAS)上正式發表。

    研究在低鎘水稻研究中取得進展

      水稻是我國主要的糧食作物,全國有一半以上的人口以稻米為主食。然而,水稻容易吸收和富集重金屬元素鎘,使得鎘通過食物鏈進入人體,并在人體內長期積累,嚴重威脅人類健康。我國稻米鎘污染問題形勢嚴峻,其中南方稻米鎘污染情況尤為嚴重。我國栽培稻分成秈、粳兩個亞種,秈稻主要在南方地區種植,較粳稻具有更強的鎘積

    植物所等在低鎘水稻研究中取得進展

      水稻是我國主要的糧食作物,全國有一半以上的人口以稻米為主食。然而,水稻容易吸收和富集重金屬元素鎘,使得鎘通過食物鏈進入人體,并在人體內長期積累,嚴重威脅人類健康。我國稻米鎘污染問題形勢嚴峻,其中南方稻米鎘污染情況尤為嚴重。我國栽培稻分成秈、粳兩個亞種,秈稻主要在南方地區種植,較粳稻具有更強的鎘積

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