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  • 科學家發現可同時提高水稻玉米產量的關鍵基因

    凌晨,《科學》雜志在線發表了中國農業大學團隊和華中農業大學團隊的聯合科研成果,一個在玉米和水稻中都具有的關鍵基因被發現。試驗表明,通過對該基因的編輯改良,有望能將玉米和水稻的產量分別提高10%和8%左右。研究同時解析了玉米和水稻趨同選擇的遺傳規律,為作物馴化的機理解析和未來作物育種奠定了重要理論基礎。 玉米、水稻和小麥這三大農作物,為全球人類提供了50%以上的能量攝入。人類先祖從約1萬年前就開始了對野生植物的馴化。這些作物馴化發生在地球的不同地區,祖先各不相同,形態和生長習性各異。它們在長期的改良和選擇過程中,是否遵循了共同的遺傳規律?這是一個重大的基礎科學問題,對作物的遺傳改良也有重要的實踐意義。中國農大和華中農大的聯合研究團隊歷經18年,從基因和基因組兩個層面進行了系統的研究。其中,首次發現了玉米和水稻中都具有的一個關鍵基因。 華中農業大學副校長,湖北洪山實驗室常務......閱讀全文

    黃大昉:轉基因水稻和玉米可安全食用

      2月23日,國際農業生物技術應用服務組織(ISAAA)在北京召開新聞發布會,公布了該組織有關轉基因作物全球發展態勢的連續第14個年度報告。中國農業科學院生物技術研究所研究員黃大昉出席了新聞發布會,并在回答記者提問時表示,就現在的知識水平和法律管理的一系列措施來講,我國自主研發的轉基因抗蟲水稻和轉

    科學家找到密植玉米抗倒伏的關鍵基因

    近日,中國農業科學院生物技術研究所與國內科研單位合作,成功克隆了玉米耐密抗倒關鍵基因,相關研究成果在線發表在《新植物學家》(New Phytologist)上。密植條件下Zmyuc24 雙突變體幾乎無倒伏發生。中國農科院供圖玉米是我國第一大農作物,對保障糧食安全至關重要。增加種植密度是提高玉米單產的

    提高玉米光能利用率和產量的途徑

    ?? 玉米群體的冠層特性與光能利用和玉米產量有非常密切的關系。冠層結枃特性的指標主要有莖葉夾角、葉向值、葉面積、葉面積指數、干物重等,而且隨著植株生長進程的發展,群體冠層特性會不斷變化。因此,在玉米試驗過程中,冠層測量研究對育種人員來說至關重要。? ? 有實踐證明:高產品種在合理的群體結構條件下,葉

    美科學家發現關鍵基因:人類可長出六個指頭

    網易探索3月13日訊,近日,美國科學家發現了對手指再生起關鍵作用的基因——Sonic Hedgehog(SHH),它將可以使傷殘、短小手指再生。這一發現具有重大突破意義,人類可以利用最新基因技術擁有額外的一至兩根手指,不僅減輕了工作負擔,甚至可能還會圍繞這多出的手指掀起新的時尚潮流。 圖注:

    研究發現基因技術有望提高農作物產量

    ?? 英國和美國研究人員首次通過田間試驗證實,利用基因技術增加植物葉片中一種天然蛋白質的產量,能顯著促進植物生長,有望成為農作物增產新方法。 植物通過光合作用將二氧化碳和水轉化為有機物,并釋放出氧氣,但光合作用的核心催化劑經常錯誤地與氧氣分子結合,生成有害物質。光呼吸負責回收利用這些物質,是許多

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      英國和美國研究人員首次通過田間試驗證實,利用基因技術增加植物葉片中一種天然蛋白質的產量,能顯著促進植物生長,有望成為農作物增產新方法。  植物通過光合作用將二氧化碳和水轉化為有機物,并釋放出氧氣,但光合作用的核心催化劑經常錯誤地與氧氣分子結合,生成有害物質。光呼吸負責回收利用這些物質,是許多植物

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    研究發現基因技術有望提高農作物產量

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    中美科學家發現大幅提高水稻抗旱性蛋白

      中美研究人員1日說,利用基因技術讓水稻及其他作物產生大量PYL9蛋白,可顯著提高它們的抗旱性能,從而幫助提高糧食安全。  這項成果當天發表在新一期美國《國家科學院學報》上,由中科院上海植物逆境生物學研究中心與美國珀杜大學等單位聯合完成。  論文第一作者、上海植物逆境生物學研究中心趙楊告訴新華社記

    生科院發現調控淀粉代謝并影響儲藏根產量的關鍵基因

      木薯是全球第三大糧食作物,其儲藏根可大量富集淀粉,是熱帶亞熱帶地區近7億人口的主要食物能量來源。研究木薯淀粉代謝的調控對深入了解這一重要糧食作物的源庫分配機制及提高產量具有重要的理論價值和應用潛力。   中國科學院上海生命科學研究院植物生理生態研究所張鵬研究組利用第一個木薯T-DNA插入突變體

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    提高水稻和玉米的遺傳轉化效率研究獲進展

    華南農業大學生命科學學院劉耀光院士團隊的研究揭示了在水稻和玉米的愈傷組織中過表達玉米GOLDEN2基因可促進愈傷的分化,從而提高遺傳轉化效率。相關論文近日在線發表于SCIENCE CHINA Life Sciences。碩士研究生羅婉妮和博士后譚健韜為該論文共同第一作者,郭晶心研究員和祝欽瀧研究員為

    廣東科研人員發現提高鮮食玉米耐熱性基因

      近日,廣東省科學院南繁種業研究所玉米種業室團隊以甜玉米為研究對象,對甜玉米高溫下的表型特征變化進行觀察,發現了提高鮮食玉米耐熱性基因。相關研究論文發表于International Journal of Molecular Sciences。王竹青為該論文第一作者,王勤南為通訊作者,常海龍、王建強

    中國科學家率先發現水稻自私基因

      由中國農業科學院副院長萬建民院士領銜的科研團隊,在世界上率先發現了水稻自私基因,并由此破解水稻雜種不育的機理。這是科學史上植物自私基因首次被發現,證實了植物界同樣存在不符合孟德爾遺傳規律的非經典遺傳現象。相關研究成果近日在線發表于國際權威學術期刊《科學》上。   萬建民介紹,所謂自私基因,是指

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    新路徑可同時提升大豆產量與廣譜抗性

    近日,中國農業科學院油料作物研究所南方大豆遺傳育種創新團隊首次證實大豆中的一種微小RNA對大豆產量和抗性具有協同調控作用,并通過基因編輯技術,創制出無轉基因成分的突變體,實現了大豆產量與廣譜抗性的協同提升。相關研究成果發表在國際權威期刊《生物技術趨勢》(Trends in biotechnology

    基因界“尖子生”:高產早熟同步實現

    過表達OsDREB1C基因的“日本晴”水稻高產早熟。受訪者供圖  從綠色革命改良作物株型,到雜交水稻大面積推廣,糧食單產增長了一倍多。  然而,此前研究表明,全球約24~39%的玉米、水稻、小麥以及大豆種植區域單產處于停滯不前甚至下降的態勢。  7月22日,《科學》在線發表了中國農業科學院作物科學研

    “多面手”明星基因,同步實現高產早熟

    從綠色革命改良作物株型,到雜交水稻大面積推廣,糧食單產增長了一倍多。然而,此前研究表明,全球約24~39%的玉米、水稻、小麥以及大豆種植區域單產處于停滯不前甚至下降的態勢。7月22日,《科學》在線發表了中國農業科學院作物科學研究所研究員周文彬團隊在水稻中發現的高產基因(OsDREB1C),它能夠同時

    為主糧增產插上科技的翅膀

    糧食安全是“國之大者”。提高水稻、玉米、小麥等主糧作物的產量,是保障國家重大需求——口糧安全的關鍵所在。為進一步提高我國主糧作物的產量,過去10 年間,在國家自然科學基金重大研究計劃“主要農作物產量性狀的遺傳調控網絡解析”持續資助下,科學家圍繞水稻、玉米和小麥產量性狀的分子遺傳機理開展了科研攻關。1

    新型轉基因水稻使用雜草基因來對抗干旱影響

      聯合國糧食及農業組織(FAO)曾表示,大米是僅次于玉米和小麥的第三大糧食作物,許多國家世界大部分地區的主食是大米。 隨著需求的增加和氣候變化影響的不斷增加,水稻的干旱脆弱性日益受到關注。據外媒報道,現在日本理化研究所(RIKEN)可持續資源科學中心(CSRS)正在開發一種全新的新的轉基因水稻,其

    中英研究:調控一水稻基因可提高氮肥利用率

      英兩國研究團隊發現,調控水稻的一個關鍵基因,能提高它對氮肥的利用效率。這一工作有望用于改良水稻品種,在降低施肥成本和減少環境污染風險的同時提高水稻產量。圖片來源于網絡  作為封面文章發表在新一期美國《科學》雜志上的這項研究顯示,NGR5是水稻生長發育響應氮素的關鍵基因。在當前主栽水稻品種中,提高

    殊途同歸:玉米和水稻趨同選擇的奧秘

    玉米和水稻趨同選擇的分子機制 ? ? ?受訪者供圖 基因編輯KRN2 可以同時提高玉米和水稻的產量 ? ? ?受訪者供圖 玉米、水稻和小麥是迄今馴化最為成功的三大農作物,為全人類提供了50%以上的能量攝入。它們的

    Neuron:科學家發現大腦發育的關鍵基因

      近日,科學家確定了負責人腦大小的遺傳途徑。由Bruno Reversade博士領導的團隊發現了負責人類和其他動物中樞神經系統發育的遺傳途徑中的必要成分。  通過測序身高正常但具有一個非常小的頭部尺寸個體的基因組,這些個體KATNB1基因有突變,研究表明該基因對于正常人類大腦發育是很重要的。小頭畸

    科學家揭示玉米簇生花序如何影響產量

      花序的分枝數目在一定程度上決定了籽粒數目,進而影響籽粒產量。近日,美國《國家科學院院刊》在線發表了華中農業大學玉米團隊教授張祖新和美國加州大學伯克利分校教授Sarah Hake的合作成果。該成果揭示了Fascicled ear1位點兩個基因的拷貝數變異可調控玉米花序分生組織細胞命運,并闡述了花序

    美科學家發現關鍵促癌基因

      細胞中有一種叫做TGF -beta的蛋白質,既能遏制癌癥形成,又能推動癌細胞激進生長。它是怎樣做到這一點的?這在癌癥生物學中一直是個未解之謎。最近,美國密歇根大學綜合癌癥中心發現,一種叫做Bub1的關鍵基因或許能解釋TGF -beta蛋白這兩種互相矛盾的功能,還有望作為一種潛在的治療標靶。相關論

    研究發現廣譜抗黑條矮縮病毒新基因

      近日,中國農業科學院作物科學研究所玉米遺傳改良與新品種選育創新團隊發現了一個玉米抗粗縮病新基因ZmGLK36,并深入揭示了該基因編碼的轉錄因子調控玉米抗粗縮病的分子機制,為抗粗縮病玉米育種等作物抗病改良提供了基因資源和理論基礎。相關研究成果發表在《自然植物(Nature Plants)》上。  

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    研究揭示單基因調控水稻產量與抗性的協同作用機制

      記者9月7日從四川農業大學獲悉,四川農業大學與中國科學院遺傳與發育生物學研究所、加州大學戴維斯分校的科學家研究發現了水稻理想株型建成的關鍵基因IPA1在水稻稻瘟病抗病過程中的作用,打破了單個基因不可能同時實現增產和抗病的傳統觀點。  這一科研成果可以為水稻高產高抗育種提供重要理論基礎和實際應用新

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