搜索结果: 46-60 共查到“知识要闻 作物学”相关记录5709条 . 查询时间(1.655 秒)
水稻通过关键基因调控小穗耐高温发育
水稻 基因调控 小穗 耐高温发育
2024/5/24
近日,中国农业科学院作物科学研究所万建民院士团队发现一个耐高温的关键基因,该基因编码精氨酸甲基转移酶,该转移酶通过甲基化茉莉酸信号抑制子来调节茉莉酸信号强度,进而维持水稻小穗在高温等恶劣环境下的正常发育。相关研究成果发表在《分子植物》(Molecular Plant)上。
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我国选育出高产高油抗根肿病油菜新品种“中油909”
抗根肿病 油菜新品种 中油909
2024/7/25
近日,记者从中国农业科学院油料作物研究所获悉,在江西省安福县“中油909”示范现场,专家组对油料所自主选育的高产高油抗根肿病油菜新品种“中油909”进行田间评价,结果显示根肿病发病率仅为2%,比当地非抗病品种发病率低86%,理论亩产达210.9公斤。
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中国农业科学院作科所研究发现GmNF-YC4基因能延迟大豆开花和成熟(图)
基因 资源
2024/6/8
2024年5月2日,中国农业科学院作物科学研究所作物基因编辑技术中心鉴定了大豆关键基因GmNF-YC4,发现该基因的表达能够延迟大豆开花和成熟,该研究为适应长日照条件下的高纬度地区大豆品种选育提供了理论基础和基因资源。相关研究成果发表在《植物学报(Journal of Integrative Plant Biology)》上。
科学家精准改良结瘤固氮 大幅提高大豆产量和品质
精准改良 结瘤固氮 基因编辑 大豆育种
2024/5/24
近日,我国科学家通过基因编辑精准调控根瘤数量,实现碳氮平衡的高效固氮,从而在大田种植条件下大幅提高大豆产量和蛋白含量。他们同时提出“优化结瘤固氮促进高产优质”的精准育种新思路。相关研究发表于《自然-植物》(Nature Plants)。
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研究揭示植物激素调控苜蓿花芽发育的分子机理(图)
植物激素 苜蓿 花芽发育 分子机理
2024/5/24
近日,中国农业科学院草原研究所草种质资源创新与生物育种团队揭示了植物激素参与调控紫花苜蓿花芽生长发育的调控机制,该研究为苜蓿分子育种提供了重要的基因资源,为提高苜蓿种子产量提供了新的思路。相关研究成果发表在《植物》(Plants)上。
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近日,南京农业大学教授、中国工程院院士万建民团队与北京大学教授贾桂芳团队合作,在《分子植物》(Molecular Plant)发表了研究论文。该论文揭示了RNA结合蛋白通过m6A途径介导的相分离过程调控水稻抽穗期的机制。
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昆明植物所揭示栽培苎麻野化的遗传变异和环境适应机制(图)
栽培苎麻 遗传变异 环境
2024/5/14
驯化(Domestication)是指经过人为干预对野生物种某些可利用的性状进行选择、修饰和利用的过程。驯化作为农耕文明史上一个重要的转折点,使人类从纯粹的食物搜集者转变为食物生产者,实现了从被动适应自然到有目的地改造自然的重要转变,对人类文明发展有着深远的影响。而野化(Feralization)是指经过人工驯化的栽培作物通过摆脱集约化管理回到自然环境中形成独立的繁殖种群,并重新获得一些类似野生特...
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近日,农业农村部推介发布2024年农业主导品种和主推技术,新疆生产建设兵团棉花协会发布《2024年兵团棉花推荐品种目录》,由中国农业科学院棉花研究所等选育的棉花品种中棉113入选农业农村部农业主导品种及新疆生产建设兵团主要推介品种。
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我校华中农业大学揭示水稻同时调控粒宽和叶宽的分子机制(图)
分子机制 作物遗传 发育
2024/6/4
2024年5月3日,华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室、湖北洪山实验室胡红红课题组在The Plant Cell上发表了题为“Variation in WIDTH OF LEAF AND GRAIN contributes to grain and leaf size by controlling LARGE2 stability in rice”的研究论文。研究结果表明,水稻RING类型的E...
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中国科学院昆明植物研究所《国家重点保护野生植物离体保存》出版(图)
野生植物 种质资源
2024/5/14
就地保护和迁地保护是对珍稀野生动植物进行长效保护的主要手段,两者相辅相成,不可或缺。种子库、植物园和种质圃是迁地保护的主要手段,绝大多数野生植物的种质资源可通过种子库的办法进行保藏。不过,仍有部分“特殊型”种子(包括顽拗性种子)无法采用传统的种子库方法保存,涉及不少国家重点保护野生植物、IUCN红色名录物种和作物野生近缘种。植物离体库主要基于植物组织培养的理论和方法开展这类“特殊型”种质的保藏,并...
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2024年5月8日,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所牧草种质资源保护与利用创新团队研究发现,蒺藜苜蓿类黄酮途径糖基水解酶MtBGLU17基因过表达可产生具有较高抗氧化活性的类黄酮苷元,从而赋予转基因植物耐旱和耐盐的特性,为苜蓿抵抗非生物胁迫的遗传改良提供了重要参考。相关研究成果发表在《植物细胞和环境(Plant Cell & Environment)》上。