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  • 我國科學家揭示水稻分蘗機理盡顯秈粳雜交優勢

    北京時間今天凌晨2時,國際頂級學術期刊《自然》以研究論文形式,在線發表了我國科學家一項有關水稻分枝(蘗)形成機制研究的突破性進展——中國農科院作科所萬建民課題組與南京農大作物遺傳和種質創新國家重點實驗室合作,首次在遺傳和生化層面上證實了一種被稱為“D53”的蛋白參與調控水稻分蘗的機理,為水稻亞種間雜交優勢利用提供了有用材料。 水稻包括秈、粳兩個亞種。此前的雜交稻由于均屬亞種內雜交(即秈秈雜交、粳粳雜交),單產提高已逼近極限;更大的增產空間,公認需由亞種間雜交(即秈粳雜交)獲得。但秈粳雜交種普遍植株偏高、易倒伏,育性差、結實率低,培育分蘗少、莖稈粗壯、穗大的理想株型難(其中分蘗是產量形成的基礎)。為此,該課題組從水稻分蘗、部分顯性矮稈、理想株型等角度開展了探索性研究。 研究人員利用一個部分顯性水稻矮化多分蘗突變體(dwarf 53,即d53,由日本九州大學惠贈)進行測定,表明d53是一個獨腳金內酯不敏感突變體。......閱讀全文

    我國科學家揭示水稻分蘗機理-盡顯秈粳雜交優勢

      北京時間今天凌晨2時,國際頂級學術期刊《自然》以研究論文形式,在線發表了我國科學家一項有關水稻分枝(蘗)形成機制研究的突破性進展——中國農科院作科所萬建民課題組與南京農大作物遺傳和種質創新國家重點實驗室合作,首次在遺傳和生化層面上證實了一種被稱為“D53”的蛋白參與調控水稻分蘗的機理,為水稻亞種

    揭開水稻分蘗調控之謎

    分蘗是禾本科植物在地面以下或接近地面處所發生的分枝。對水稻而言,分蘗數目和分蘗角度是影響株型的兩個重要因素,對水稻群體產量起決定性作用。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”支持下,在中國科學院院士韓斌等責任專家指導下,研究人員充分挖掘、收集遺傳材料,克隆一系列具有重

    水稻雜交技術方法

    水稻的雜交技術可分為調節開花期、選株、整穗、去雄、采粉、授粉和收獲等步驟。    調節開花期。 水稻母本和父本花期的調整,可用分期播種的方法,使二者的花期相遇。    選株。 選株主要指選擇母本植株而言。要選擇具有本品種典型性狀、生長健壯和沒有病蟲害的植株作母本。    整穗。

    研究在水稻分蘗角度調控機制解析中獲進展

      分蘗角度是水稻株型的重要決定因素之一,與水稻產量密切相關。培育分蘗角度適中的水稻品種能夠有效地提高群體產量;解析水稻分蘗角度的調控機制有助于為水稻株型的遺傳改良提供理論指導和基因資源。目前,已經克隆了多個調控水稻分蘗角度形成的關鍵基因,但對這些基因的調控機制及它們之間的遺傳關系仍然缺乏系統深入的

    MOC1等基因調控水稻分蘗芽的伸長

      分蘗是決定水稻產量的核心要素之一。水稻分蘗形成一般認為包括分蘗芽的形成與分蘗芽的伸長兩個獨立的生物學過程。解析水稻分蘗形成的分子機理具有重要的科學意義與理論價值,同時對水稻株型改良及品種設計具有重要的應用價值。在過去二十余年,中國科學院遺傳與發育生物學研究所植物基因組學國家重點實驗室李家洋院士及

    我國學者揭示水稻分蘗角度調控的分子機制

      分蘗角度是禾本科植物的分蘗與主莖之間的夾角,與作物群體產量密切相關。解析水稻分蘗角度調控的分子機制對于改良水稻株型進而提高產量具有重要的理論意義和應用價值。長期以來,研究人員主要通過遺傳學手段發掘了調控水稻分蘗角度的主效QTL和調控基因。然而,分蘗角度是一個復雜的農藝性狀,受到多種因素的共同調控

    遺傳發育所在水稻分蘗角度調控機制解析中取得進展

      分蘗角度是水稻株型的重要決定因素之一,與水稻產量密切相關。培育分蘗角度適中的水稻品種能夠有效地提高群體產量;解析水稻分蘗角度的調控機制有助于為水稻株型的遺傳改良提供理論指導和基因資源。目前,已經克隆了多個調控水稻分蘗角度形成的關鍵基因,但對這些基因的調控機制及它們之間的遺傳關系仍然缺乏系統深入的

    學者發現增加水稻分蘗數和產量的重要基因

    SD1和HTD1等位基因在現代水稻育種中的導入模式圖。水稻所供圖  上世紀50-60年代,育種學家利用“矮化基因”改良水稻、小麥等作物株型,培育高產品種,被稱為“綠色革命”。雖然“綠色革命”帶來了高產的株型,但是這種復雜且決定產量的性狀究竟由什么因素決定,科學家并不清楚。  近日,中國科學院院士錢前

    中國雜交水稻造福全世界

      湖南省長沙市城東馬坡嶺的一條小路旁,有一個不尋常的院子——湖南雜交水稻研究中心。院子不大,從辦公樓走到實驗室、再走到展覽館,也就幾分鐘路程。30多年來,這個院子一直是我國雜交水稻研究的“圣地”。  1984年成立的湖南雜交水稻研究中心,是國內外第一家雜交水稻的專業科研機構。這里誕生了雜交水稻的若

    研究發現綠色革命的伴侶基因

      植物株型是一種非常復雜的農藝性狀,是影響作物產量的主要因素。通過植物株型的改良,可以顯著提高作物產量。近年來,超級稻恢復系“華占”育成了一系列超級稻組合,產生了新一輪雜交水稻品種的更新換代。以華占為父本審定的品種多達300個以上;2015-2018年期間,華占每年有3-4個組合列入全國種植面積前

    高產揭秘——中國科學家解析水稻分蘗角度調控機制新進展

    2019年6月12日,中國科學院遺傳與發育生物學研究所王永紅研究組與李家洋研究組合作在 Molecular Plant 雜志上在線發表了題為OsBRXL4 Regulates Shoot Gravitropism and Rice Tiller Angle through Affecting

    遺傳發育所等在水稻分蘗分子機制研究中獲重要進展

      水稻的分蘗是決定產量的一個重要農藝性狀,適當的分蘗數目直接決定水稻的產量。此外,水稻的分蘗也是在植物生物學中決定株型建成的一個核心科學問題。在過去十余年,植物基因組學國家重點實驗室李家洋院士及其合作者對水稻分蘗的調控機制進行了系統深入的研究。   在早期的工作中,李家洋院士等以水稻單分蘗突變體

    科研人員發現可同時調控水稻分蘗角度和產量基因

      記者1月11日從湖南省農業科學院獲悉,隸屬于該院的湖南省水稻研究所聯合中國農業科學院生物技術研究所,克隆了一個水稻葉綠體蛋白LTA1,其可通過影響重力反應調控水稻的分蘗角度,同時通過影響葉綠體的結構和功能降低光合作用效率,導致水稻減產。  這一成果近日在線發表于《作物學報》(The Crop J

    雜交水稻之父袁隆平的別樣人生

     在“百度”上輸入“袁隆平”,指尖敲擊回車鍵的一瞬間,屏幕上出現眾多信息。右上角提示:"搜索到相關網頁約556,000篇,用時0.001秒。"排在最前面的一篇文章是:袁隆平正式就任美國科學院外籍院士。  這真是奇妙的一瞬。  當信息高速公路改變了中國人的生活,當"袁隆平"的名字與互聯網以這種方式相逢

    我國控制水稻分蘗新激素信號轉導研究取得開創性進展

      中國農業科學院作物科學研究所萬建民教授課題組科研人員在控制植物分枝(蘗)的新激素信號轉導研究中取得了開創性進展。12月12日在線出版的國際頂級雜志——《自然》刊登了其相關研究成果。   雜交稻的推廣應用被譽為第二次綠色革命,但是研究表明普通秈型雜交稻單產潛力的提高已十分有限。秈粳亞種間強大雜種

    探索小分子RNA-OsmiR393調節水稻分蘗、耐旱的分子機制

    華南植物園探索小分子RNA OsmiR393調節水稻分蘗、耐旱的分子機制    ?   小分子RNA(MicroRNA)是一類內源非編碼的單鏈小分子RNA(21~24nt),以序列特異性的方式在轉錄、轉錄后和翻譯水平上對靶基因表達進行調控,是生物體內基因表達自我調控的一種重要手段。miR3

    遺傳發育所揭示水稻株高與分蘗協同調控的分子機理

      株高和分蘗是影響水稻株型和產量的核心要素。分蘗數直接影響有效穗數,因此對水稻產量的形成具有重要影響。株高能夠直接影響作物的耐肥性和抗倒伏性,矮化育種推動了第一次“綠色革命”的發生。水稻的株高與分蘗通常存在一種負相關的關系,株高高的水稻一般分蘗較少,而株高矮的水稻一般分蘗較多。赤霉素是影響水稻株高

    中科院院士發表Nature文章-兩篇文章證實同一結論

      來自中科院遺傳與發育研究所,上海藥物研究所等處的研究人員發表了題為“DWARF 53 acts as a repressor of strigolactone signalling in rice”的文章,利用發現的水稻矮化多分蘗突變體e9,指出D53蛋白能作為一種抑制因素,在水稻的獨腳

    “雜交水稻之父”的夢想正在非洲實現

      14日上午,在三亞水稻國家公園,袁隆平銅像前,外賓們紛紛插下雜交水稻秧苗,緬懷這位“雜交水稻之父”。  走進雜交水稻新品種展示田,外賓們捧起金黃飽滿的稻穗仔細觀察,又現場觀看機械化插秧、無人機播種等新技術。對于他們中的許多人來說,雜交水稻并不陌生,中國培育的不少品種已經為他們國家的農民帶來了連年

    中國雜交水稻在哥斯達黎加試種成功

      4月29日,哥斯達黎加國家農牧研究所在其北部的試驗基地舉辦了題為“中國雜交水稻是哥斯達黎加稻業發展機遇”的現場技術推介活動。哥國家農牧業研究所所長Bernardo Mora博士在該項活動中宣布,中方贈送的雜交水稻品種NP833在哥首度試種成功。該品種生產性能良好、抗

    袁隆平:中國雜交水稻能解困全球糧荒

    每增加一定單位雜交水稻的種植面積,可以解決世界上多少人吃飯的問題??4月29日,坐在湖南雜交水稻研究中心的辦公室里,78歲高齡的袁隆平院士對《中國經濟周刊》記者反復計算著這道題目。?“21世紀誰來養活中國?”由于人多地少、人口增長以及耕地消耗等原因,上個世紀曾有國外經濟學家如此向世界發問,并引起西方

    中國雜交水稻扎根菲律賓-造福人民

      ?? 中國水稻專家帶領當地技術人員,在雜交水稻試驗田中篩選樣本。?? 在菲律賓的不少超市賣場,有一款宣傳語為“菲律賓最好吃的”大米,受到很多當地民眾的歡迎。這款利用了中國雜交水稻技術培育出的大米,是在中國農業技術專家的幫助下由菲律賓西嶺熱帶雜交

    沉痛哀悼!憶“雜交水稻之父”袁隆平院士

      2021年5月22日13時07分,天空間斷放晴了一陣子的長沙,又下起了細雨。我國著名科學家、“共和國勛章”獲得者、中國工程院院士袁隆平,因多器官功能衰竭,在湖南長沙,與世長辭。享年91歲。  就在不久前,這位在我國乃至全世界雜交水稻事業發展中,做出了最杰出貢獻的偉大科學家,還帶病在海南三亞南繁基

    武漢大學等破解雜交水稻制種成本難題

      近日,由武漢大學教授朱仁山團隊歷時十余年研發的雜交水稻父、母本同期機械直播制種技術通過現場驗收和成果鑒定。專家組一致認為,該技術有效破解了雜交水稻制種成本日益高漲的難題,對雜交水稻機械化制種發展具有重要的推動作用。  傳統雜交水稻制種一直采用人工育苗插秧技術,即先插父本,再插母本,然后通過人工移

    袁隆平:中國愿意向世界推廣雜交水稻技術

      “如果全球50%的稻田種植雜交稻,世界稻米總產量可增加1.5億噸,可滿足超過4億人的糧食需求”,中國“雜交水稻之父”袁隆平6月20日在無錫舉行的“科技創新與城市未來”世博主題論壇上表示,面對全球日益嚴峻的糧食安全挑戰,中國樂意幫助其他國家發展雜交稻,解決世界糧食短缺問題。   稻米是人類最

    雜交水稻科技創新成效與重大進展

      民以食為天,糧食安全事關國計民生的大事。在中央對糧食安全的高度重視下,國家雜交水稻工程技術研究中心(以下簡稱“中心”)積極落實習總書記提出“中國人的飯碗要牢牢端在中國人自己手上”的指示,深入實施雜交水稻科技創新和人才發展戰略,在相繼攻克了我國超級稻育種前四期目標后,加快了超級雜交稻成果轉化力度。

    根系分析儀對二種水稻根系生長的研究對比

    圍繞水稻產量形成與地上部器官的生長已有大量的研究報道,而因研究方法和工作量 等問題的困擾,對水稻根系的研究相對較少.況且,我國有限的水稻根系研究多數采用水培的方法,而水培環境下的根系生長顯然不同于土培條件.這可能也是國外 關于水稻根系的研究大多采用土培方式的主要原因.由于根系與地上部的密切關系及對產

    研究證實無融合生殖雜交水稻的遺傳穩定性

      近日,中國水稻研究所基因組編輯及無融合生殖創新團隊將無融合生殖雜交水稻材料繁殖至第4代,從植株表型、基因組、甲基化、轉錄組和亞基因組轉錄等層面比較了不同世代克隆材料,證實了無融合生殖雜交稻在不同世代間的遺傳穩定性,為未來人工無融合生殖體系在作物中應用奠定了理論基礎。相關研究成果在線發表在《植物通

    “小粒種”破解雜交水稻產業化之困

      11月23日,長沙,湖南省農科院雜交水稻研究中心二樓的辦公室里,主任唐文幫正專注地瞅著桌上并排放著的三捧谷粒。  “這里面有個創新品種,在種業市場里很火爆。”見到走進來的科技日報記者,唐文幫笑呵呵地指著其中一捧谷粒說。  仔細觀察,這捧谷粒的確與眾不同,個頭僅有另外兩捧的一半。  “不要小看它,

    雜交水稻國家重點實驗室通過驗收

       依托湖南雜交水稻研究中心和武漢大學聯合共建的“雜交水稻國家重點實驗室”通過了科技部組織的專家驗收。   驗收專家組按照《國家重點實驗室建設與管理辦法》和國家重點實驗室驗收的總體要求,對實驗室建設期間的運行情況進行了認真細致的考察評估。專家組一致認為,實驗室研究方向明確,特色鮮明,圓滿完成實驗室

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