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  • 馬鈴薯雜交育種獲重要突破

    馬鈴薯是人們餐桌上的常客,但對育種家來說,培育優質馬鈴薯品種是個難題。北京時間2023年5月4日,國際學術期刊《細胞》在線發表了中國農業科學院深圳農業基因組研究所黃三文團隊的最新成果,通過追蹤最長8000萬年、累計12億年的馬鈴薯基因組進化痕跡,繪制了首個馬鈴薯有害突變的基因二維圖譜。這一圖譜將有效幫助育種家預測馬鈴薯育種中可能出現的基因“踩坑”處,由此大大加速雜交馬鈴薯的育種進程。該成果標志著我國在馬鈴薯育種基礎理論和技術上進入世界領先地位。 中國農業科學院深圳農業基因組研究所研究員黃三文介紹,馬鈴薯屬茄科,是全球重要的糧食作物,也是我國第四大主糧作物,具有產量高、用水少、可種植地域廣等優點。然而,從基因組角度看,傳統栽培馬鈴薯屬于同源四倍體,基因組較一般作物復雜,育種改良非常困難,甚至一些全球普遍種植的加工馬鈴薯品種仍是120多年前育成的。此外,傳統馬鈴薯利用薯塊種植,......閱讀全文

    《2022中國農業科學重大進展》報告發布

    12月16日,2022中國農業農村科技發展高峰論壇暨中國現代農業發展論壇在北京召開。論壇上發布了《2022中國農業科學重大進展》報告,該報告由中國農業科學院科技管理局和農業信息研究所科技情報分析與評估創新團隊研制,遴選了10項能夠充分代表2021年我國農業科技前沿研究水平、取得重大突破性進展的基礎科

    袁隆平將分子生物技術引入超級雜交稻育種

      為超級雜交稻大面積畝產1000公斤攻關,雜交水稻之父、中國工程院院士袁隆平新引入分子生物技術。記者5月9日從“十二五”國家科技部“863”課題“超高產水稻分子育種與品種創制”啟動式上獲悉,課題組擬運用分子生物技術,精細定位出一批重要性狀基因,創制一批優異新種質及新材料和選育有重大應用前景的優質高

    西農大3個彩色馬鈴薯新品種首獲國家認證

      近日,西北農林科技大學特聘教授陳勤及其團隊培育的彩色馬鈴薯新品種“紫玫瑰2號”“紅玫瑰3號”“黑玫瑰4號”獲得國家農業農村部植物新品種權證書,并通過國家非主要農作物新品種登記。這在該校歷史上實現了馬鈴薯新品種培育的零突破。  長期以來,我國馬鈴薯生產面臨著品種單一特別是缺乏專用加工型品種的困境。

    倍性育種的育種意義

    1.產生同源多倍體,獲得植物某些器官的巨大型.2.創造異源多倍體,克服遠緣雜交的困難,綜合遠緣種,屬植物的優良性狀.3.誘導異源多倍體,作為種屬間的遺傳橋梁,進行基因轉移或漸滲.

    馬鈴薯瓊脂的制備

    成分:   馬鈴薯(去皮切塊)       200g   瓊脂             20g   蒸餾水            1000mL 制法: 同馬鈴薯葡萄糖瓊脂。 用途: 鑒定霉菌用。

    袁隆平團隊正研究第三代育種方法發展雜交水稻

      袁隆平近日透露,湖南省雜交水稻研究中心正在積極研究第三代育種方法。因為兼容前兩代的優勢,這意味著或將培育出更高產、優質、抗性更好的雜交水稻。  第一代雜交水稻采用的是“三系法”,通過不育系、保持系和恢復系形成雜交一代。這種方法程序復雜,制種環節多、成本高,選到優良組合的幾率較低,也難以解決雜交水

    袁隆平團隊正研究第三代育種方法發展雜交水稻

      袁隆平近日透露,湖南省雜交水稻研究中心正在積極研究第三代育種方法。因為兼容前兩代的優勢,這意味著或將培育出更高產、優質、抗性更好的雜交水稻。  第一代雜交水稻采用的是“三系法”,通過不育系、保持系和恢復系形成雜交一代。這種方法程序復雜,制種環節多、成本高,選到優良組合的幾率較低,也難以解決雜交水

    研究揭示雜交稻育種50年人工選擇的分子基礎

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512420.shtm

    科學家在蘭花試管開花和雜交育種研究中取得進展

      “蘭花試管開花”又稱“試管的盛宴”,是一種新型的植物生物技術。它不但可以將試管開花的蘭花直接應用于商業化生產;而且能將此系統應用于蘭花的試管雜交育種,縮短育種周期;還可以為蘭花花期調控的機理研究提供有效的載體系統。  中國科學院華南植物園農業及資源植物研究中心研究員曾宋君等在蘭花的試管開花及其雜

    袁隆平團隊正研究第三代育種方法發展雜交水稻

      袁隆平近日透露,湖南省雜交水稻研究中心正在積極研究第三代育種方法。因為兼容前兩代的優勢,這意味著或將培育出更高產、優質、抗性更好的雜交水稻。  第一代雜交水稻采用的是“三系法”,通過不育系、保持系和恢復系形成雜交一代。這種方法程序復雜,制種環節多、成本高,選到優良組合的幾率較低,也難以解決雜交水

    RFLP技術在作物育種上的應用與展望(二)

    四、RFLP在作物遺傳育種上的應用   1、分子水平上選擇目的性狀  RFLP圖本身對植物育種并沒有直接的用處,只有當它與經典標記即原已定位的基因結合起來 才有用,當確定哪一個RFLP標記與目的性狀表現協同分離,即目的基因與RFLP的連鎖,使得 對期望基因重組型的選擇容易進行,在分子水

    服務鄉村振興戰略-推進農作物種業創新發展

       近年來,青海省科技廳圍繞全省特色農業發展需求,大力支持開展特色農作物種質資源保護、育種技術方法創新和新品種引進示范工作,成功引育了一批以雜交油菜、脫毒馬鈴薯、糧草雙高青稞和特色蔬菜為代表的優良新品種,全省良種繁育能力顯著提高,對提高全省農業綜合生產能力、保障農產品有效供給、服務鄉村振興戰略實施

    種豬育種

    種豬是繁殖的基礎,種豬的質量直接影響整個豬群的生產水平,所以,種豬的選擇必須符合生產目標,只有將種豬選好才能生產出優良的后代,因此種豬的選擇又是繁殖技術中關鍵的第一步。它包括外形選擇、繁殖性能、生長發育和胴體瘦肉率的選擇。 (1)毛色、皮色 毛色、皮色雖然沒有直接經濟價

    關于細胞融合技術的意義價值介紹

      細胞融合不僅可用于基礎研究,而且還有重要的應用價值,在植物育種方面已經成功的有蘿卜+甘藍、粉藍煙草+郎氏煙草、番茄+馬鈴薯等等。細胞融合另一個重要應用就是制備單克隆抗體。單克隆抗體可以用作診斷試劑,治療疾病和運載藥物,具有準確,高效,簡易,快速等優點。  ⒈理論上說任何細胞,都有可能通過體細胞雜

    馬鈴薯淀粉提取篩保養

    淀粉離心篩設計特點簡介:1. 淀粉離心篩主體接觸材料部分部選用不銹鋼制作,有效提高物料的質量。2.?設備表面采用不同的處理工藝,美觀大方,耐油耐臟。3.?淀粉離心篩的篩籃動平衡精度等級G6.3,確保了設備的穩定運行。4.?整體處理量大,動力配置合理,淀粉篩分效率高,設備易于安裝。5.?配備自動控制(

    馬鈴薯淀粉提取篩-保養

    淀粉離心篩設計特點簡介:1.?淀粉離心篩主體接觸材料部分部選用不銹鋼制作,有效提高物料的質量。2.?設備表面采用不同的處理工藝,美觀大方,耐油耐臟。3.?淀粉離心篩的篩籃動平衡精度等級G6.3,確保了設備的穩定運行。4.?整體處理量大,動力配置合理,淀粉篩分效率高,設備易于安裝。5.?配備自動控制(

    馬鈴薯食品有害健康嗎?

       “網聞”回放   近期,一篇主題為“馬鈴薯食品有害健康”的文章在網上流傳。文章引述了2016年美國國立衛生研究院和哈佛大學發表的三項課題研究結論。   文章指出,有實驗表明,普通人以炸、蒸、煮、烤等烹飪方式過多地攝入土豆會增加妊娠糖尿病、糖尿病和高血壓病的發生,建議減少馬鈴薯食品的攝入。  

    馬鈴薯的組織培養

    1、繁殖瓶苗 將待繁脫毒苗在無菌條件下每葉節切一段,接種在僅含大量元素、微量元素和鐵鹽的無激素MS固體或液體(可用紙橋)培養基的組培瓶中,置培養室內培養。培養條件為:光照1000-3000lx,光周期13-16h/d,培養溫度(25±2)℃,空氣相對濕度50%-60%,自然通風。葉節段接種30-50

    國家馬鈴薯良種科研聯合攻關成效顯著

      2020年7月28日,國家馬鈴薯良種科研聯合攻關新品種展示和示范現場觀摩會在內蒙古自治區烏蘭察布市察右前旗舉行,共展示和示范了24家聯合體單位的新品種89個,其中展示新品種59個,示范新品種30個,總面積36畝,展現了馬鈴薯良種科研聯合攻關啟動以來的豐碩成果。   現場展示的新品種亮點紛呈:中

    細胞工程技術在糧食與蔬菜生產中的應用

    利用細胞工程技術進行作物育種,是迄今人類受益最多的一個方面。中國在這一領域已達到世界先進水平,以花藥單倍體育種途徑,培育出的水稻品種或品系有近百個,小麥有30個左右。其中河南省農科院培育的小麥新品種,具有抗倒伏、抗銹病、抗白粉病等優良性狀。在常規的雜交育種中,育成一個新品種一般需要8~10年,而用細

    分子育種和分子設計育種的區別

    區別如下:1、分子設計育種。通過多種技術的集成與整合, 對育種程序中的諸多因素進行模擬、篩選和優化,,提出最佳的符合育種目標的基因型以及實現目標基因型的親本選配和后代選擇策略, 以提高作物育種中的預見性和育種效率,實現從傳統的“經驗育種”到定向、高效的“精確育種”的轉化。2、分子育種,就是將基因工程

    晚疫病菌致病機制方面取得新進展

      日前,西北農林科技大學農學院單衛星教授團隊揭示了晚疫病菌負調控植物免疫的新機制,即晚疫病菌RXLR效應蛋白PITG20303通過靶向并穩定馬鈴薯絲裂原蛋白激酶激酶StMKK1,抑制馬鈴薯對晚疫病的抗性。該研究以 “Phytophthorainfestans RXLR effector PITG2

    “一種石斛蘭試管內雜交育種方法”獲美國發明ZL

      6月12日獲悉,由中國科學院華南植物園曾宋君等科研人員完成的“一種石斛蘭試管內雜交育種方法”獲得美國發明專利授權(專利號:US 9,936,654 B2)。  該發明采用試管內雜交育種的方法能大大縮短果實的成熟期并在短時間內使雜交后代在試管內開花并進行花形花色觀察,培育出新品種,從而加快了石斛蘭

    組織培養技術在植物育種上的應用

    目前,國內外把植物組織培養已普遍應用于作物育種,并在以下幾個方面取得了較大進展:(1)單倍體育種  單倍體植株往往不能結實,在培養中用秋水仙素處理,可使染色體加倍,成為純合二倍體植株,這種培養技術在育種上的應用稱為單倍體育種。單倍體育種具有高速、高效率、基因型一次純合等優點,因此,通過花藥或花粉培養

    馬鈴薯葡萄糖瓊脂(PDA)

    成分  馬鈴薯(去皮切塊)       300g  葡萄糖            20g  瓊脂             20g  蒸餾水            1000mL制法  將馬鈴薯去皮切塊,加1000mL蒸餾水,煮沸10~20min。用紗布過濾,補加蒸餾水至1000mL。加入  葡萄糖和瓊

    單倍體育種

      利用各種有效方法產生單倍體后,進行染色體人工或自然加倍,使植株恢復正常育性,迅速獲得穩定的新品種的育種方法。單倍體是只具有配子體染色體組分的個體、組織或細胞。由這種細胞分化、生長出來的植株叫單倍體植物,此種植物不能生殖,必須使其染色體組分加倍,才能繼續繁殖,獲得穩定一致的后代。  通過單倍體形成

    神十四從天宮帶回的馬鈴薯種子迎來首個種植季

    搭乘神舟十四號飛船從天宮返回的2萬粒馬鈴薯種子經過催芽,目前迎來首個種植季。在位于山東德州的國家馬鈴薯工程技術研究中心,這幾天,科研人員正在指導工人對上萬株馬鈴薯“實生苗”進行移栽。與傳統育種相比,航天育種最大優勢在于變異率高、育種周期短,有可能在相對較短的時間內培育出高產、早熟、抗病等性狀優良的種

    中國科學家2月參與發表多篇Nature及其子刊文章

      2月中國學者參與的多項研究在Nature雜志及其重要子刊上發表,其中包括蛋白質機器動力學研究的重要研究,自交衰退的遺傳基礎,以及乳腺癌患者易發淋巴結轉移新機制。  來自北京大學物理學院人工微結構和介觀物理國家重點實驗室、前沿交叉學院定量生物學中心毛有東課題組通過冷凍電子顯微鏡和機器學習技術的結合

    動物細胞融合的誘導方法有哪些?

      動物細胞融合也稱細胞雜交(cell hybridization),是指兩個或多個動物細胞融合成一個細胞的過程,融合后形成的具有原來兩個或多個細胞遺傳信息的單核細胞,稱為雜交細胞(hybrid cell)。  誘導細胞融合的方法有三種:生物方法(病毒)、化學方法(聚乙二醇PEG)、物理方法(離心,

    馬鈴薯單倍型DM基因組全序列完成圖組裝成功

    中國農業科學院蔬菜花卉研究所馬鈴薯遺傳育種與栽培創新團隊和蔬菜分子設計育種創新團隊,對馬鈴薯單倍型DM的基因組進行了全序列組裝,獲得了包含24個端粒和12個著絲粒完整序列的馬鈴薯單倍型DM的端粒到端粒(T2T)的基因組完成圖(DM8.1),并在之前馬鈴薯基因組未能完整組裝的高度重復序列區域中,發現了

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