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  • 作物基因組學研究進展

    摘要:農作物基因組學研究的發展,對于有效利用現代分子生物學手段進行物種的遺傳改良發揮了重要作用。隨著測序技術的發展,已經實現對重要農作物,如水稻、小麥、玉米、大豆、油菜、棉花、蔬菜等作物基因組的測序或重測序,在此基礎上完成對控制重要農藝性狀基因的克隆和鑒定。本文綜述了2017年度主要農作物基因組研究方面取得的一系列重要進展。 1、基因組學領域論文分析 在SCIE數據庫共獲得954篇基因組學研究相關的文獻。中國發文量最多,共339篇,約占該領域發文總量的一半;美國發文數量為163篇,排名第2;德國發文量為49篇,排名第3;印度、韓國、日本、法國和澳大利亞緊隨其后,發文量分別為48篇、35篇、33篇、29篇和28篇(表1)。 中國機構表現較突出,共有6個機構進入該領域論文數量TOP10行列。中國農業科學院發文量為31篇,排名第1;其次是華中農業大學和中國科學院,論文數量各為22篇;南京農業大學發文19篇,排名第......閱讀全文

    我國構建世界首個番茄超泛基因組,或大幅提升番茄產量

    近日,由新疆農科院加工番茄生物育種創新團隊牽頭,聯合中國農業科學院、新疆大學、新疆農業大學等多家單位,成功構建了國際首個番茄超泛基因組。相關科研成果已于4月6日以《超泛基因組研究揭示野生和栽培番茄物種基因組和結構變異多樣性》為題在線發表于國際學術期刊《自然·遺傳》。超泛基因組是指在一個基因組序列內涵

    黃萎病菌群體結構與分子演化機制研究取得新突破

    ??近日,中國農業科學院植物保護研究所(以下簡稱植保所)作物黃萎病研究團隊與美國加州大學戴維斯分校等單位合作,在解析黃萎病菌的重要生物學特性以及群體基因組背景下黃萎病菌種群結構與分子演化機制等國際前沿科學問題方面,給出了系統的解決路徑與方法,相關論文在線發表在國際知名期刊《植物病理學年評》(Annu

    如何監測作物生長溫度

    在種植行業,特別是一些四季氣候變化比較大的地域,控制植物生長溫度十分重要。雖然已經有了大棚種植技術,但是對于氣候溫度要求比較高的植物來說,溫度控制也是需要謹慎對待的。自記式溫度計不但可以實時檢測溫度,它還可以每隔一段時間自動記錄目標環境內的溫度變化。從溫度記錄數據上可以看到晝夜不同時間的溫度變化從而

    初識作物考種分析系統

    ??? 每年到了秋收季節,各種作物陸陸續續被收獲,為了評價產量和品質,工作人員會對收獲的作物進行考種測產。因為沒有相關標準,當前多數考種工作還是依賴于人工測量、計算,非常不方便,而且還存在誤差。隨著考種項目的增多,人工考種的弊端也開始慢慢顯現。為此,市場上推出了一款TPKZ-1作物考種分析系統,通過

    作物水分脅迫測量研究

    在全球變暖與水資源枯竭的背景下,作物水分有效利用與水分脅迫成為作物表型分析、遺傳育種、灌溉管理等重要的研究課題。易科泰生態技術公司提供作物水分脅迫研究全面技術方案,包括光合作用測量與葉綠素熒光技術、Thermo-RGB技術及CWSI成像技術等。光合作用測量與葉綠素熒光技術:有關儀器技術包括英國ADC

    作物無損檢測應用原理

      常用的無損檢測方法有目視檢測、射線照相檢驗、超聲檢測、磁粉檢測和液體滲透檢測四種。其他無損檢測方法:渦流檢測、聲發射檢測、熱像、紅外、泄漏試驗、交流場測量技術、漏磁檢驗、遠場測試檢測方法等。  無損檢測是利用物質的聲、光、磁和電等特性,在不損害或不影響被檢測對象使用性能的前提下,檢測被檢對象中是

    作物無損檢測的特點

      與破壞性檢測相比,無損檢測具有以下顯著特點:  (1)非破壞性  (2)全面性  (3)全程性  (4)可靠性問題  無損檢測分為常規檢測技術和非常規檢測技術。常規檢測技術有:超聲檢測 Ultrasonic Testing(縮寫 UT)、射線檢測 Radiographic Testing(縮寫

    作物表型組學闡述

    到2050年,全球人口將達到97億,預計作物產量翻一番才能滿足全球人口的糧食需求。為了達到這一目標,作物產量需每年增長2.4%,但目前作物產量平均增長率僅為1.3%。作物生產性能的遺傳改良仍然是提高作物生產力的關鍵因素,但當前的改善速度無法滿足可持續性和糧食安全的需要。與廣泛的遺傳信息相比,表型分析

    東北地理所在控制大豆種子大小基因研究中取得進展

      種子的大小是決定大豆產量的重要因素之一,但在過去90年的世界大豆育種實踐中,通過增加種子的大小提高大豆產量機理的研究進展比較緩慢。中國科學院東北地理與農業生態研究所大豆功能基因組學學科組的研究人員通過多年的努力,克隆了控制種子大小的GmCYP78A72基因,過量表達該基因可以使大豆的種子增加10

    作物冠層分析儀最簡單的作物冠層分析方法

    ??? 近年來,為了研究和測量作物生長的限制因素等有價值的信息,進一步提高農作物的生長潛力,取得增產增效的目標,農業研究中應用了很多新的科學儀器和技術,而作物冠層分析儀就是其中一種重要的農業測量儀器,其作用是快速實時測量有效光合輻射PAR值,用來描繪作物冠層PAR的分布圖,同時也用于計算冠層的葉面

    基因組學:-跨越癌癥研究國界

      1982年11月,在尼日利亞海軍醫院外足球場上踢球的一名軍官,突然摔倒死亡。這名男子被帶到急診室時,當時還是一個新人的 Olufunmilayo Funmi Olopade醫生正在值班。“我們搞不明白為什么他死亡,這讓我感到震驚,從那時開始我意識到,我需要做更多的工作來理解和幫助人們。”Ol

    -Science:宏基因組學測序技術

      宏基因組學技術(Metagenomic approaches)正快速拓寬我們對微生物代謝能力(microbial metabolic potential)的認識。   長期以來,對微生物(microorganism)功能開展的研究主要依賴的都是以在實驗室里培養的單一物種(individua

    表觀基因組學研究指南(一)

      今年九月,對于基因組研究者們來說是一個具有紀念意義的月份,因為美國人類基因組研究院(NHGRI)資助的ENCODE項目在Nature,Genome Biology,Genome Research等雜志上公布了三十多份論文,還有在Science,Cell,以及the Journal of Bi

    表觀基因組學研究指南(三)

      今年九月,對于基因組研究者們來說是一個具有紀念意義的月份,因為美國人類基因組研究院(NHGRI)資助的ENCODE項目在 Nature,Genome Biology,Genome Research等雜志上公布了三十多份論文,還有在Science,Cell,以及the Journal

    小麥基因組測序-為第三代育種繪制“高清地圖”

      不久前,中國科學院遺傳與發育生物學研究所發表于國際著名期刊《自然》的論文稱,該所研究團隊已完成小麥A基因組測序和染色體精細圖譜繪制。這是繼2013年,該團隊成功繪制出小麥A基因組祖先種烏拉爾圖小麥基因組草圖并發表于《自然》之后,在此領域的又一項重大成果。圖片來源于網絡   中國科學院遺傳與發育生

    利用作物冠層分析儀監測作物冠層光譜的意義

    ??? 簡單點來說,作物冠層光譜受到很多因素的影響,而這些因素與作物的生長又息息相關,比如作物冠層光譜受作物的色素、組織結構和冠層結構影響。因此利用作物冠層分析儀獲取冠層光譜,再適當數學運算后和農學參數建立相關監測模型,可以監測作物的長勢、營養狀況、病害危害情況、產量及品質。? ? 具體點來說,

    便攜式作物抗倒伏測定儀對作物的抗倒伏測定

     我國農業可持續發展的重要因子之一就是作物倒伏,影響作物倒伏的因素有三個,一個是水稻本身的品種問題,其自身的抗倒伏能力,二是栽培措施,如施肥量及其種類、種植密度等;三是氣象條件,特別是臺風或風暴。近年來,國內外關于施肥種類(有機肥和無機肥)對土壤養分和作物生長的影響作了大量研究。著重于不同施肥方式對

    便攜式作物抗倒伏測定儀對作物的抗倒伏測定

     我國農業可持續發展的重要因子之一就是作物倒伏,影響作物倒伏的因素有三個,一個是水稻本身的品種問題,其自身的抗倒伏能力,二是栽培措施,如施肥量及其種類、種植密度等;三是氣象條件,特別是臺風或風暴。近年來,國內外關于施肥種類(有機肥和無機肥)對土壤養分和作物生長的影響作了大量研究。著重于不同施肥方式對

    便攜式作物抗倒伏測定儀對作物的抗倒伏測定

    我國農業可持續發展的重要因子之一就是作物倒伏,影響作物倒伏的因素有三個,一 個是水稻本身的品種問題,其自身的抗倒伏能力,二是栽培措施,如施肥量及其種類、種植密度等;三是氣象條件,特別是臺風或風暴。近年來,國內外關于施肥種 類(有機肥和無機肥)對土壤養分和作物生長的影響作了大量研究。著重于不同施肥方式

    利用作物冠層溫度測量儀診斷作物水分缺水情況

    ??? 隨著科技的發展,作物冠層溫度測量儀已經成為判別作物水分狀況的重要手段之一,利用作物冠層溫度測量儀可以快速測定較大范圍的植物水分狀況,對于現代農業生產有非常重要指導作用,因此利用作物冠層溫度測量儀診斷作物水分缺失情況,成為越來越多農業研究工作者中開始采用的一種方法。? ? 我們知道,植物對于

    納米醫療研究進展

    如今,納米技術已經成為21世紀的關鍵技術之一,其推動了各個研究領域的迅猛發展,當然納米科技對醫學研究的影響也是顯而易見的。比如在生物醫學研究中納米機器人可充當“微型醫生”,解決了醫生用傳統技術難以解決的問題。同時納米科技在癌癥治療、疫苗開發、HIV治療以及多種疾病的診療中也發揮著關鍵作用。納米療法與

    白癜風治療研究進展

    白癜風是一類后天性皮膚及黏膜色素脫失的皮膚疾患,是皮膚美容科較多見的一種疾患,臨床多見為局部或廣泛性色素減退,嚴重影響患者的自尊心和信心,對其社會生活造成很大負面影響【1】。白癜風發病機制尚不明確,治療效果仍不理想,盡管目前治療白癜風的方法較多,但起效緩慢,治療周期漫長,患者尋求更加有效的治療方法愿

    模式動物研究進展

      在生命科學與人類健康領域中,實驗動物在生命活動中的生理和病理過程,與人類有很多相似之處, 建立人類重大疾病的動物模型,對分析疾病的發病機制,解答特定人群對某種疾病的易感性,及新藥研發等過程發揮著至關重要的作用。然而,由于各種模式動物在基因水平以及體內微生物組成等方面都與人類有著相當大的差別,而疾

    模式動物研究進展

      在生命科學與人類健康領域中,實驗動物在生命活動中的生理和病理過程,與人類有很多相似之處, 建立人類重大疾病的動物模型,對分析疾病的發病機制,解答特定人群對某種疾病的易感性,及新藥研發等過程發揮著至關重要的作用。然而,由于各種模式動物在基因水平以及體內微生物組成等方面都與人類有著相當大的差別,而疾

    單抗的研究進展

      單克隆抗體藥物的發展起源于1975年,雜交瘤技術的問世使大量制備均一的鼠源單克隆抗體成為可能。1986年第一個抗移植后免疫排斥反應的鼠源單克隆抗體muromonab-CD3(OKT3)經美國食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration, FDA)批準上市, 但是來

    皮肌炎治療研究進展

      多發性肌炎/皮肌炎( polymyositis /dermatomyositis,PM/DM) 是臨床上一種少見的自身免疫性疾病。目前盡管DM 的臨床治療方法有多種,包括糖皮質激素、免疫抑制劑、靜脈注射丙種球蛋白、生物制劑和血漿置換等,但是對于一些病情嚴重者,特別是并發嚴重肺部病變或血液系統損害

    糧食作物究竟有哪些

    民以食為天,每個人每天都得吃飯,一日三餐必不可少。面對目前的各種形勢變化,糧食安全又成了談論的話題。可是有哪些糧食作物可供我們食用呢?下面我們把常見的糧食作物作一介紹。糧食作物可分為谷類作物、薯類作物和豆類作物三大類。谷類作物屬禾本科,蕎麥例外(屬蓼科植物),包括小麥、水稻、玉米、燕麥、黑麥、大麥、

    基因剪或能加快作物馴化

      目前,在30多萬種現存植物物種中,僅3種——水稻、小麥和玉米,占據著人們的食譜。部分原因是,在農業歷史上,突變讓這些農作物容易收割。但是丹麥哥本哈根大學研究人員稱利用CRISPR技術,人們不必再等待大自然協助植物馴化。在近日刊登于《植物學趨勢》期刊上的一篇綜述論文中,他們描述了基因編輯如何讓有營

    NASA數據用于全球作物預測

    ? SMAP采集的5月16~18日數據的繪圖。 美國宇航局(NASA)首顆致力于測量土壤含水量的衛星的數據,現在被美國農業部用于監測全球農田并進行商品預測。 土壤濕度主—被動探測衛星(SMAP)任務于2015年啟動,用于幫助繪制全球土壤含水量圖。現在,美國宇航局戈達德太空飛行中心的

    農作物“癌癥”有救了

      近年來,隨著我國在節能溫室中栽培瓜類、茄果類、豆類等蔬菜的面積不斷增加,重要土傳病害連年發生,素有植物“癌癥”之稱的植物青枯病和枯萎病是危害最大、損失最重、分布最廣的世界性土傳病害,作物一旦發病便回天乏力。  如今,被認定染上這類“絕癥”的植物,迎來了被治愈的新希望。中國熱帶農業科學院分析測試中

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