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  • 影響作物氮肥吸收利用的關鍵基因找到

    大量施用氮肥是水稻、小麥等農作物增產的重要措施,但近年來,逐年增加的氮肥使用量帶來的并非產量的增加,而是日益嚴重的生態問題。如何突破氮肥利用效率的瓶頸是近年來的前沿課題之一。中國科學院遺傳與發育生物學研究所傅向東研究團隊的最新研究成果為解決這一問題提供了可行路徑。 該團隊找到與植物氮素吸收與利用率密切相關的基因,從分子水平闡明了“綠色革命”矮稈育種伴隨氮肥利用效率低下的原因,并提出明確解決方案,為培育新“綠色革命”作物品種奠定基礎。《自然》雜志于16日凌晨在線發表這一成果。 傅向東告訴科技日報記者,上世紀60年代,以半矮稈新品種培育為標志的“綠色革命”帶來全球糧食產量的大幅增長,但這些半矮化品種中抑制植物生長的DELLA蛋白高水平累積,導致對氮肥的響應減弱、氮肥利用效率下降。 傅向東研究團隊在攜帶半矮稈“綠色革命”基因的水稻資源材料中篩選到一個氮素吸收速率顯著增加的新品系,并成功分離和克隆了水稻氮肥高效利用的關鍵基因G......閱讀全文

    葉綠素含量儀為草莓氮素提供診斷及氮肥條件

    氮肥是作物使用量最大的一種肥料,是增加草莓產量的最直接手段。在一定范圍內,草莓的產量隨著氮肥使用量的提高而大幅度增加,但是氮肥的持續大量使用,又會造成氮肥的浪費,甚至對土壤性質造成不可逆的影響,造成土地生態條件惡化,地下水污染等一系列環境問題。葉綠素含量在測定植物葉綠素含量的功能外,還同時能夠提供氮

    葉綠素測定儀監測水稻氮素營養水平

    氮素是水稻生長所必須的營養元素,它對水稻生長、產量和品質影響最為明顯,但是如果施用不當的話,也會造成氮肥的大量損失和嚴重的環境污染問題,導致水稻病蟲害等的發生,因此現代氮肥的施加要注意均衡的配比,利用葉綠素測定儀來監測水稻氮素營養水平,是提高水田系統中氮肥利用效率的有效途徑和關鍵所在。葉綠素測定儀在

    運用葉綠素計診斷水稻氮素營養

    水稻是重要的糧食作物,近年來開始運用葉綠素計來 診斷水稻的相關狀況,其中氮素營養在確定自然環境和農業環境下植物的光合能力中起著關鍵作用,并且氮素為植物光合作用和生態系統生產力提供著重要的支持,是作物的一種最重要的養分。除非氮素作為一種肥料施入,否則,氮素缺乏幾乎到處都發生,并且在很多系統中,氮素作為

    應用葉綠素計診斷水稻氮素營養

    氮素營養在確定自然環境和農業環境下植物的光合能力中起著關鍵作用,并且氮素為植物光合作用和生態系統生產力提供著重要的支持,是作物的一種最重要的養分。因此應用葉綠素計診斷水稻氮素營養有其重要的實際意義。在現代氮素缺乏幾乎到處都發生,并且在很多系統中,氮素作為有限的資源存在。提高氮素管理,最終將取決 于對

    水稻利用多維度通路精準調控氮素代謝

    當一粒種子落入土壤,它如何在貧瘠的環境中找到生存之道?水稻等作物如何精準感知土壤中的氮素變化,長久以來都是未解之謎。中國科學家近日破解了水稻感知土壤氮素的"密碼"——通過鈣信號串聯起一條精密調控通路,為農業可持續發展帶來新曙光。相關研究成果發表于《先進科學》(Advanced Science)。在模

    南京農業大學課題組找到-提高水稻氮肥利用率“開關”

      南京農業大學徐國華教授課題組最近從水稻中發現了一種受細胞pH調控的硝酸鹽運輸蛋白,過量表達該基因可促進水稻從土壤中吸收更多的氮,提高水稻產量和氮素利用效率。相關研究結果日前發表在《美國科學院院報》上。  水稻是主要的糧食作物,養活全球近50%的人口。水稻高產離不開氮肥的施用,但目前我國水稻氮肥利

    基因GRF4-影響作物氮肥吸收利用的關鍵

    ?? 大量施用氮肥是水稻、小麥等農作物增產的重要措施,但近年來,逐年增加的氮肥使用量帶來的并非產量的增加,而是日益嚴重的生態問題。如何突破氮肥利用效率的瓶頸是近年來的前沿課題之一。中國科學院遺傳與發育生物學研究所傅向東研究團隊的最新研究成果為解決這一問題提供了可行路徑。該團隊找到與植物氮素吸收與利用

    影響作物氮肥吸收利用的關鍵基因找到

      大量施用氮肥是水稻、小麥等農作物增產的重要措施,但近年來,逐年增加的氮肥使用量帶來的并非產量的增加,而是日益嚴重的生態問題。如何突破氮肥利用效率的瓶頸是近年來的前沿課題之一。中國科學院遺傳與發育生物學研究所傅向東研究團隊的最新研究成果為解決這一問題提供了可行路徑。  該團隊找到與植物氮素吸收與利

    科學家發現控制水稻氮吸收效率和產量的基因

      記者從中科院華南植物園獲悉,近日,該園科學家發現了一種可以控制水稻氮吸收效率和產量的基因。研究成果已在《植物生物技術雜志》上發表,并獲國家發明ZL授權。   據介紹,世界三分之一以上的人以水稻為主食。如何進一步提高水稻產量來滿足人類不斷增長的需求,已成為現代農業生產上的一項主要任務。同時,我國

    我國學者發現提高NGR5和GRF4表達量可提高水稻氮肥利用率

      上世紀60年代,以矮化育種為標志的“綠色革命”使水稻和小麥具有耐高肥、抗倒伏和高產的優良特性,但同時也存在氮肥利用效率低的缺點,其產量增加對化肥的依賴性高。持續大量的氮肥投入不僅增加種植成本,還導致環境污染。農業農村部公布2019年我國三大糧食作物的化肥利用率為39.2%,遠低于世界平均水平,更

    你所不知道土壤中的水分與化肥之間小秘密

    我國的上氮肥運用量較多的,氮肥應用率僅為30%~35%,損失卻高達30%~50%,其中氨揮發是氮肥氣態損失的重要途徑。進入大氣中的NH3大多經過干、濕外表面吸附或溶解在雨水中很快從大氣返回距NH3揮發處相對較近的地表。據Jenkinson預計,大多NH3在大氣中存留6d左右后返回地表,10%~20%

    施衛明等首次從水稻中鑒定出新型生物硝化抑制劑

      近日,中科院南京土壤研究所施衛明課題組利用自我創制的根系分泌物原位收集系統和GC-MS分離鑒定技術,通過測定19個秈稻、粳稻品種的根系分泌物活性,首次從水稻中鑒定到一種新型的生物硝化抑制劑(BNIs)——1,9-癸二醇。相關研究成果發表于《新植物學家》,并得到了國際同行的高度評價,認為這一工作為

    土壤水分儀分析水分與化肥利用情況

    我國是世界上氮肥使用量zui大的國家,氮肥利用率僅為30%~35%,損失卻高達30%~50%,其中氨揮發是氮肥氣態損失的重要途徑。進入大氣中的NH3大部分通過干、濕表面吸附或溶解在雨水中很快從大氣返回距NH3揮發處相對較近的地表。據Jenkinson估計,大部分NH3在大氣中存留6d左右后返回地表,

    新基因定義下一場“綠色革命”

      “中國三大主要糧食作物的化肥利用率只有39.2%,絕大部分釋放到土地和空氣中,造成環境污染。如何‘減肥增效’是當前農業可持續發展亟待解決的重大問題。” 中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員傅向東在接受《中國科學報》采訪時說。  2月7日,《科學》雜志以封面文章的形式,發表傅向東團隊關于赤霉素和

    新基因定義下一場“綠色革命”

      “中國三大主要糧食作物的化肥利用率只有39.2%,絕大部分釋放到土地和空氣中,造成環境污染。如何‘減肥增效’是當前農業可持續發展亟待解決的重大問題。” 中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員傅向東在接受《中國科學報》采訪時說。  2月7日,《科學》雜志以封面文章的形式,發表傅向東團隊關于赤霉素和

    土壤水分測量儀可提高氮肥使用率

    我國是世界上氮肥使用量最大的國家,氮肥利用率僅為30%~35%,損失卻高達30%~50%,其中氨揮發是氮肥氣態損失的 重要途徑。進入大氣中的NH3大部分通過干、濕表面吸附或溶解在雨水中很快從大氣返回距NH3揮發處相對較近的地表。據Jenkinson估計,大部分 NH3在大氣中存留6d左右后返回地表,

    利用葉綠素計進行草莓氮素營養診斷

    ??? 在草莓的種植中,通過葉綠素計來測定葉綠素含量,可以對草莓的氮素含量進行診斷,從而更好的了解草莓的氮營養狀況。而葉綠素計具備簡單、快速、非破壞性的特點,因此在氮素診斷及氮肥推薦中被廣泛應用。主要在水稻、小麥、棉花及蔬菜等大田作物上。??? 草莓具有陸續結果、根系淺的生理特性,田間栽培需追肥才能

    SPAD502葉綠素儀對草莓葉綠素及氮素的測定

    草莓的生理特性十分明顯,主要是因為其根系淺,陸續結果,這就對田間追肥的需求 很大。施用氮肥是草莓生產中最重要的增產措施之一。隨著草莓生產中氮肥施用量的增加,草莓產量大幅度提高。然而,氮肥持續大量使用,造成氮肥的增產效果下 降,氮肥利用率平均僅為35%,從而造成施肥經濟效益下降;同時也引發了田地生態條

    新研究揭示過量氮肥導致水稻減產的分子機制

    農業生產中過量施用氮肥反而會降低水稻產量和氮素利用效率。南京農業大學教授、中國工程院院士萬建民團隊首次在分子遺傳學層面闡明了過量施用氮肥導致水稻無效分蘗形成的機理,從水稻自然群體中發掘了氮高效優異單倍型轉錄因子OsGATA8-H,同時結合基因編輯和回交育種技術創制了優異氮高效育種材料。6月13日,相

    朱兆良院士:躬身沃土辟新路

      從事土壤植物營養研究60多年來,朱兆良院士始終秉持嚴謹、認真的治學態度,潛心研究,解決農業實際問題,并不遺余力促進國際合作,同時又高瞻遠矚,帶動我國土壤氮素研究向縱深發展,開辟新領域。  朱兆良,我國著名土壤植物營養專家,土壤氮素轉化與管理研究的拓荒者和學科帶頭人。1932年8月21日出生于山東

    新研究揭示過量氮肥導致水稻減產的分子機制

    農業生產中過量施用氮肥反而會降低水稻產量和氮素利用效率。南京農業大學教授、中國工程院院士萬建民團隊首次在分子遺傳學層面闡明了過量施用氮肥導致水稻無效分蘗形成的機理,從水稻自然群體中發掘了氮高效優異單倍型轉錄因子OsGATA8-H,同時結合基因編輯和回交育種技術創制了優異氮高效育種材料。6月13日,相

    土壤化肥檢測儀分析氮肥對水稻的影響

    氮肥施用量的不斷增加,被認為是發揮水稻良種增產潛力和實現高產的重要因素。但是,隨著施氮量的增加,氮肥當季利用率和生產效率趨于降低,在一些施氮過量地區還引發了水體和大氣污染。因此稻田合理施鉀開始引起注意。為了探索水稻對氮、鉀肥的吸收積累特性以及氮、鉀肥在水稻生產中的合理施用,本項目組先后對單季稻、再生

    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

    PCANN模型用于水稻氮素定量遙感診斷精度優于線性模型

      隨著環境問題日益受到重視,如何在保證作物高產優質的同時防止或盡量減少作物生產帶來的環境污染是各國政府、專家、環境工作者及生產者所必須解決的問題。因此,采取有效的氮素管理措施,合理施用氮肥,準確、迅速、經濟地判斷植物的氮素狀況、確定作物的氮肥需要量以及提高氮肥的利用效率具有重大的經濟和生態意義。

    遺傳發育所水稻耐受土壤低氮適應性機制研究獲進展

      面對人口增長,育種的首要目標是高產,推動水稻第一次綠色革命的矮稈育種,使之能在大量施用化肥情況下,植株不會過高而造成倒伏,從而在高肥下獲得較高產量。然而,長期高肥下的育種導致一些重要基因資源的丟失,以致主栽水稻品種肥料利用效率普遍較低。  中國科學院遺傳與發育生物學研究所儲成才研究組對過去100

    如何平衡水稻產量和食味品質的氮肥管理

        2021年6月2日,華中農業大學農業生態團隊在國際權威學術期刊Journal of Cleaner Production (Fiveyear IF=7.491) 發表了題為“Balance rice yield and eating quality by changing the tradi

    赤霉素信號途徑調控作物氮肥高效利用研究獲進展

      農業生產中,大量施用氮肥是水稻、小麥等農作物增產的重要措施。然而,氮肥的使用量逐年增加并未帶來農作物產量的大幅提高,經濟效益和生態效益反而呈下降趨勢。因此,培育氮肥高效利用的新品種是降低生產成本、減少環境污染、綠色高效提高水稻、小麥等農作物產量的有效途徑。  8月16日,英國《自然》(Natur

    中科院傅向東研究組歷時六年攻關,最新發表Nature文章

    在農業生產中,大量施用氮肥一直是水稻、小麥等農作物增產的重要措施。然而,氮肥的使用量逐年增加并未帶來農作物產量的大幅提高,經濟效益和生態效益反而呈下降趨勢。因此,培育氮肥高效利用的新品種是降低生產成本、減少環境污染、綠色高效提高水稻、小麥等農作物產量的一種有效途經。8月16日,英國《自然》雜志以研究

    如何用手持葉綠素儀控制氮肥施用量?

    ??? 手持葉綠素儀是 一款可以通過測量作物葉子中的葉綠素含量來幫助用戶了解作物營養狀況的儀器,其應用領域非常廣,與植物葉綠素相關的氮素營養研究中,都可以用到它。總的來 說,手持葉綠素儀的主要應用領域有測定作物葉綠素含量;篩選耐低氮的基因型種質;氮素營養診斷;氮肥施加量預測指導等。而研究設計的品種包

    糧食精米機加工不同氮肥處理稻米樣品

     ?? 氮素對糧食精米機加工的稻米烹飪質量也有非常重要的作用,研究發現隨著施氮量的增加率,最高粘度、熱糊粘度的大米,價值的變化都會有顯著差異,黏度下降或規模較小的,脂肪含量增加等都是常見現象。相信隨著氮后移消減值是在上升的,這與糧食精米機的加工工藝也存在一定的影響。  ????? 收獲后將稻

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