泛基因组最新视觉报道_基因检测不要随便做(2024年12月全程跟踪)
【省农科院团队成功绘制全球首个稻属最全超级泛基因组图谱】「我为南昌感到自豪」日前,“加快农业科技自立自强 支撑江西农业高质量发展”新闻发布会在南昌召开。记者从会上获悉,省农科院颜龙安院士团队牵头成功绘制了“全球首个稻属最全超级泛基因组图谱”。这项成果的构建,使水稻育种基因池扩容了1.7倍,蕴含了大量有价值的基因资源,为水稻育种创新提供了一张新的“导航地图”,将极大地促进水稻种质资源的利用和突破性品种的选育。省农科院团队成功绘制全球首个稻属最全超级泛...
江西科研团队成功绘制全球首个稻属最全超级泛基因组图谱
为水稻育种提供新“导航地图” 稻属最全超级泛基因组图谱问世 江西民生新闻讯 11月27日,江西省农科院“加快农业科技自立自强 支撑江西农业高质量发展”新闻发布会在南昌召开。会上透露,省农科院颜龙安院士团队牵头成功绘制了“全球首个稻属最全超级泛基因组图谱”。这项成果的构建,使水稻育种基因池扩容了1.7倍,蕴含了大量有价值的基因资源,为水稻育种创新提供了一张新的“导航地图”,将极大地促进水稻种质资源的利用和突破性品种的选育。 “全球首个稻属最全超级泛基因组图谱”绘制成功 种源基础研究方面,除“全球首个稻属最全超级泛基因组图谱”绘制成功外, D1型杂交水稻、菌根高效共生水稻、耐高温水稻、芦笋等分子机理研究国内领先。种质资源保护取得新的进展。省农作物种质资源库已累计繁殖入库75种作物,保存种质资源突破3.2万份,完成精准鉴定9030份,今年向17个省(市)的60多家单位提供农作物种质资源6162份,标志着江西省种质资源库已具备提供资源快速共享的能力。 品种选育取得新的成果。“中广早1号”等10个新品种通过省级审定。D1型优质水稻不育系“新野A”、耐热两系不育系“滕383S”、香型不育系“知香238S”等6个优势不育系选育成功。“井冈香粘”获评全国优质稻品鉴籼稻组金奖,“赣椒19号”获评中国好吃辣椒“金奖品种”。180天以内的短生育期油菜品种“赣丰油602”问世。“赣黑芝618”成为我国南方芝麻产区首个抗落粒、宜机收芝麻新品种。“辣椒优异基因资源发掘及优质丰产系列新品种选育”成果荣获2023年度江西省科技进步奖一等奖。 再生稻示范区全年最高亩产可达1.4吨以上 科技支撑全省主要粮油作物大面积单产提升行动,聚焦水稻、油菜和大豆三大作物,集成应用“双季稻绿色高效栽培技术”“再生稻绿色丰产增效技术”“稻油两熟制油菜绿色高效生产技术”“稻稻油三熟制油菜密植丰产高效技术”和“大豆绿色高效种植技术”,形成“良种、良法、良田、良机”的生产模式,由点到面、由片到县,打造百亩、千亩高产示范片,辐射带动整体单产水平提升。 其中,再生稻新技术的应用,极大地提升了一季稻区再生稻产业高质量发展。再生稻绿色丰产增效技术模式在都昌、上高、丰城、鄱阳、乐平、崇义山区等地建立了示范区,再生季亩产由原来普遍不足150公斤极大提升到超过300公斤。示范区连续多年实现全年亩产突破“吨粮”,头季的整精米率在62%以上,再生季的整精米率在60%以上。今年在丰城、乐平、都昌高产示范区再生季亩产超过500公斤,最高达599公斤,全年最高亩产达到1.4吨以上。 省内行为控制技术研发领域空白得到填补 该院研制了新型履带联合收割机、秸秆埋茬起浆机、谷物烘储调一体仓、双向负压除湿油料烘干机等粮油装备,蔬菜播种机、嫁接机、移栽机、收获机等蔬菜装备,茶苗移栽机、自走式大宗茶采摘机、茶园智能运输机、智慧茶园管理系统等茶叶装备,茶籽播种机和名优茶采摘机器人入选全国农机装备补短板重点突破机具。作为本土主要单位参加成立“中国农机院江西农业装备研究院”,正在组织开展水稻低损伤育秧移栽技术装备、油菜籽绿色烘储技术装备等协同攻关,进一步推动解决粮油机械化生产两大装备短板问题。 智慧农业建设方面,畜牧养殖智能感控关键技术与装备创制及应用,完善了牲畜行为体征数字化感知体系,获授权发明专利20项,填补了江西畜禽行为体征感知技术短板及行为控制技术研发领域空白,荣获2023年度江西省技术发明一等奖。在开展智慧养殖研发的同时,该院也重点在智慧茶园、智慧果园、科技数据支撑等方面开展了相关研究。此外,还研发了江西农业科技服务云平台。目前,平台提供了农业图书资源10万条、各类农业科技数据1.7万条,省内常见病虫害图片资源1.8万张,电子大全问答4680条,田间视频课件200个。平台已在全省13个县区开展了示范应用。 已建立兴国芦笋等8个产业研究院 自2022年起,该院聚焦全省农业七大产业高质量发展的关键技术难题,由省农科院、地方政府和龙头企业三方共建产业研究院模式。截至目前,该院已成立兴国芦笋、上犹茶叶、大余麻鸭等8个产业研究院。其中,兴国芦笋产业研究院帮助当地从无到有,为兴国县培育出芦笋新品种“兴国1号”“兴国2号”,研发出芦笋奶茶、芦笋酒等精深加工产品13个,带动全县20多个乡镇发展了6500余亩设施大棚芦笋,年产值超亿元,成为我国南方最大芦笋生产基地。同时,芦笋产业作为援疆项目,在新疆阿克陶县建立了芦笋示范基地,得到当地政府的充分肯定。该院产业研究院模式先后被省科技厅、省委改革办列为典型经验在全省推广。 为科技助力全省“头雁引航、雏鹰振飞”农业产业化行动,推动科研与生产紧密结合,该院累计对接服务了470余家农业企业和新型经营主体,其中30个科研团队与37家省级以上农业龙头企业开展了深入合作。如,该院畜牧所与崇仁县国品麻鸡公司合作选育了崇仁麻鸡快速型、中速型和慢速型品系7个,是江西首个家禽配套系;土肥资环所与江西圣牛米业公司合作申报了江西省重大科技研发专项“揭榜挂帅”项目,研发出富硒阻镉调理剂产品2个、叶面肥产品1个,指导公司建立了生产线。加工所与国家重点龙头企业瑞昌溢香公司合作,研发出即食板鸭、紫薯代餐粉、酒糟鱼、酒糟板鸭等精深加工产品,拓展了企业爆款产品空间。
复旦大学是不是复辟民国的大学????《复旦大学这操作,把国人基因图谱送人,想给敌人基因弹药?》近期,复旦大学与国内26家相关机构合作,共同推出了中国人群泛基因组图谱。网页链接
深圳大学分享:大数据时代的生物学前沿 这周五,我应邀前往深圳大学,为生物学专业的研究生们带来了一场精彩的讲座。我分享了大数据时代下如何解决生物学问题,以及数据库在其中扮演的重要角色。为了更直观地解释,我举了两个植物学的案例。 数据库与数据:艺术馆与艺术品的关系 芊在生物学中,物种的信息可以通过五个维度的数据来定义:基因组、基因注释、转录组、变异数据和泛基因组。数据库的生物信息学研究人员就像艺术馆的策展人,他们的工作是整理和分类这些数据,让科研人员和商业公司更方便地从中提取所需知识。 探究生物学问题的关键:比较 在生物学研究中,“比较”是一个非常重要的工具。想要探究某个物种特征背后的机理和规律,就需要将其与另一个对立性状的样品进行比较。例如,探究花对称性的形成原因时,我们需要比较两侧对称花与辐射对称花的数据。研究腐生植物时,则需要比较腐生植物与非腐生植物的数据。在大数据时代,比较基因组学是一种有效的路径。 案例一:兰科植物对称性的进化 𘊊达尔文认为,兰科植物从辐射对称向两侧对称进化,花对称性的变化使得兰科植物吸引更多不同种类的传粉昆虫,协同进化推动了兰科物种数量的爆发。通过比较深圳拟兰(辐射对称)与蝴蝶兰(两侧对称)的基因组数据,我们发现MADS-box基因家族的差异是导致兰科植物雌雄同体以及具有特化唇瓣的能力的关键。而且,基因组比较显示,兰科植物应该是由两侧对称向辐射对称演化,这修正了达尔文的理论。 案例二:植物菌根共生的进化 90%的植物都有菌根,其中一部分完全依赖真菌提供营养,这就是腐生兰花。通过比较完全腐生的兰花(紫金舌唇兰 Platanthera zijinensis)和部分菌根共生的兰花(广东舌唇兰 Platanthera guangdongensis),我们揭示了腐生兰花失去光合作用能力,失去叶片和根部,在黑暗中生存的分子机制。 通过这些案例,我希望能够激发学生们对生物学前沿领域的兴趣,并鼓励他们积极探索未知的世界。
颜龙安院士团队绘制全球首个稻属最全超级泛基因组图谱江西新闻广播的微博视频
【江西为水稻育种提供新“导航地图” !】11月27日,江西省农科院“加快农业科技自立自强 支撑江西农业高质量发展”新闻发布会在南昌召开。小编从会上获悉,省农科院颜龙安院士团队牵头成功绘制了“全球首个稻属最全超级泛基因组图谱”。江西为水稻育种提供新“导航地图” !
江西省农科院的颜龙安院士科研团队联合河北大学杜会龙教授科研团队,成功绘制了全球首个稻属最全超级泛基因组图谱。「水稻 」一起刷闪江西「科研成果」江西新闻联播官博的微博视频
中国农业科学院深圳农业基因组研究所周永锋团队在《自然・遗传学》发表研究,利用AI技术提升葡萄育种效率与精准度,构建全面葡萄泛基因组,结合机器学习算法预测农艺性状,准确率高达85%,育种周期缩短,效率提高400%。团队还鉴定出148个与农艺性状显著相关的位点。该技术已申请多项国家及国际发明专利,为葡萄及其他多年生作物育种提供有力参考。(ITBEAR) 葡萄育种#人工智能技术##机器学习#
北大新篇!西瓜突破 2024年7月8日,北京大学现代农业研究院在Nature Genetics杂志上在线发表了一篇题为《Telomere-to-telomere Citrullus Super-pangenome Provides Direction for Watermelon Breeding》的研究论文。这项研究首次成功构建了西瓜属的超级泛基因组图谱,为西瓜种质创新和品种培育开启了新的时代。 这项研究不仅揭示了西瓜属的基因组演化历史,还发现了西瓜野生种中丰富的遗传多样性。它为利用野生种质创制优异育种材料提供了新的范例,同时也为其他作物超级泛基因组的构建和野生种质的利用指明了方向。 通过这项研究,科学家们可以更高效地进行基因选择和精确育种,这意味着未来我们可能会有更大、更甜的西瓜可以享用啦!
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