基因組學結合傳統育種獲得優質主食作物
“我喜歡這個。”Ismail Rabbi邊說邊將手掌放在木薯上,就像父母在夸贊自己心愛的孩子,他羞澀地笑了。“它們看上去沒什么了不起的——并不高。”Rabbi說,“但它克服了我們設置的所有障礙。” Rabbi是尼日利亞伊巴丹國際熱帶農業研究所(IITA)的遺傳學家。他和同事正在開展一項改良木薯的研究。木薯根部富含淀粉,為全球8億多人提供了食物和收入。非洲木薯消耗量最高,但產量卻比亞洲和南美洲低。不過,非洲的木薯品種往往更能抵抗枯萎病,比如目前正在亞洲擴散的致死性木薯花葉病。 去年11月,Rabbi將5個抵抗該疾病的非洲木薯品種運往泰國——全球最大的木薯進口國。他和同事在耗資6200萬美元的“下一代木薯育種工程”的資助下培育了這些植物。這項工程由英國政府以及比爾和梅琳達·蓋茨基金會于2011年創建。隨著氣候變暖、人口不斷增長,木薯病毒也在擴散。項目科學家正利用基因組數據辨別滿足全球需求的木薯品種的有用特征并進行繁育,以對......閱讀全文
研究指出基因組學引領生物育種變革
記者從近日舉行的第五屆國際農業基因組會議暨深圳國際食品谷研討會上獲悉,現代農業研究已邁入生物組學大數據時代,特別是基因組學及其衍生技術在生物育種中發揮著重要的引領作用。 基因組學是對生物體所有基因進行集體表征、定量研究及不同基因組比較研究的一門交叉生物學學科。基因組學主要研究基因組的結構、功能
基因組學結合傳統育種獲得優質主食作物
“我喜歡這個。”Ismail Rabbi邊說邊將手掌放在木薯上,就像父母在夸贊自己心愛的孩子,他羞澀地笑了。“它們看上去沒什么了不起的——并不高。”Rabbi說,“但它克服了我們設置的所有障礙。” Rabbi是尼日利亞伊巴丹國際熱帶農業研究所(IITA)的遺傳學家。他和同事正在開展一項改良木
基因組學助力蕓薹屬抗性基因挖掘與育種
蕓薹屬包含許多重要的蔬菜、油料和飼料作物,如白菜、甘藍、油菜、芥菜等。與其它農作物一樣,蕓薹屬作物在生產中不斷受到病毒、細菌和真菌等的侵害,造成巨大經濟損失。 近日,《園藝學研究》在線發表了中國農業科學院蔬菜花卉研究所甘藍課題組方智遠院士團隊的綜述文章。該文針對蕓薹屬作物主要病害蕪菁花葉病毒病
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.
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
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
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
Science倡議利用基因編輯技術提高食品安全和植物育種
一個國際研究小組最近在《Science》發表了一篇前瞻性報道:新植物育種技術可以顯著促進糧食安全和可持續發展。尤其是基因編輯技術,例如CRISPR/Cas,可以幫助農業提高生產力和環境友好度。研究人員倡議,應支持并負責地使用這些新技術。 “過去幾十年,植物育種和其他農業技術對減少全球饑餓作出了
農業生產中的雜交育種和誘變育種
在生產實踐中,為了提高糧食產量,常進行育種研究解決生產問題。前幾年袁隆平的雜交水稻,開創了水稻界的傳奇,讓水稻的畝產量得到了大大的提升,同時也在品質上得到了提升。關于育種,有多種方法,如雜交育種、誘變育種等。雜交育種:原理是基因重組,通過連續自交,不斷選種的方式,得到新的品種。其中種子在進行育種前要
顛覆傳統育種!我國有了“全流程智慧育種平臺”
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519589.shtm3月21日,《分子植物》(Molecular Plant)刊載了中國科學家的最新研究,中國農業科學院作物科學研究所、國家南繁研究院與阿里達摩院(湖畔實驗室)聯合開發,推出了顛覆傳統育種
誘變育種的概念
是人為的措施誘導植物遺傳基因產生變異,然后在產生變異的植株中按照需要選育出新的優良品種。誘變育種常用的有物理因素和化學因素,物理因素如各種射線、微波或激光等處理誘變材料,習慣上稱之為輻射育種;化學因素是運用能導至遺傳物質改變的一些化學藥物——誘變劑處理誘變材料促使變異,常稱之為化學誘變。
綠色超級稻育種應向基因組育種模式轉變
近日,華中農業大學綠色超級稻項目團隊在《分子植物》(Molecular Plant)在線發表綜述文章,總結了綠色超級稻的理念、育種策略、關鍵技術體系和發展歷程,闡述了整合豐富的遺傳資源、有利的功能基因、精確的基因組育種技術以培育綠色超級稻的實踐,介紹了綠色超級稻推廣應用的重大成果及其對全球作物生產與
紅薯育種試驗方法
紅薯是一種很常見的農作物,基本上家家戶戶都能種植。為了提高紅薯栽培的經濟效益,育種很關鍵。首先要確定育種目標,一般來說,育種目標應包括高產、穩產、質優、三抗能力強(抗病蟲、抗干旱、抗貧瘠)、耐儲藏、萌芽性好、適應性廣等,其綜合性狀還應滿足一些特殊的栽培要求。紅薯育種方法主要包括四個方面:一是雜交育種
試管育種的技術方法
中文名稱試管育種英文名稱test-tube breeding定 義植株在體外培養的條件下,通過人工誘變進行新品種選育的技術。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞培養與細胞工程(二級學科)
霉菌的雜交育種
?? 準性生殖是一種類似于有性生殖但比它更原始的一種生殖方式。它可使同一種生物的兩個不同來源的體細胞經融合后,不經過減數分裂,不產生有性孢子,僅通過低頻率的基因重組并產生重組體細胞。(1)菌絲聯結 常發生在一些形態上沒有區別但在遺傳性上卻有差別的同一菌種的兩個體細胞(單倍體)間,發生聯結的頻率極低。
倍性育種的特點
1.同源多倍體植物的特點①育性差,結實率低.②大多數同源多倍體是無性繁殖的,多年生的.③同源多倍體基因型種類比二倍體多純顯性:AAAA;三顯性:AAAa;雙顯性:AAaa;單顯性:Aaaa;無顯性:aaaa④同源多倍體達到遺傳平衡的時間長⑤器官的巨型性2.異源多倍體植物的特點染色體配對正常,植株雌雄
國家農業基因組科技創新聯盟在深圳成立
7月24日,時值第19屆國際植物學大會期間,國家農業基因組科技創新聯盟成立大會在深圳舉行,中國農業科學院農業基因組所長黃三文當選聯盟理事長。農業部科教司副司長鄭蕓瑄、中國農業科學院副院長吳孔明、深圳市副市長陳彪出席會議。 據悉,聯盟首批成員由中國農科院、中國科學院、中國熱帶農業科學院、中國農
國家南繁科研育種基地生物育種專區一期試運行
中新網三亞2月24日電 (記者 尹海明)海南省南繁管理局副局長唐浩23日在三亞接受記者采訪時介紹,國家南繁科研育種基地生物育種專區一期工程基本建成投入試運行,目前已有10家單位入駐。這是我國第一個生物育種專區。《中共中央 國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》中提到:大力推進種源等
分子育種革新未來農業:SCIEX代謝組學助力育種新篇章
?背景“一粒種子可以改變一個世界,一項技術能夠創造一個奇跡“。作物育種技術是保障國家糧食安全的核心,2024年中央一號文件中提出需要推動生物育種產業化擴面提速。近年來,以全基因組選擇、基因編輯、合成生物及人工智能等技術融合發展為標志的新一輪生物技術革命,正深刻改變著全球農產品研發和生產格局,世界育種
基因組育種技術翻開海水魚類育種新篇章
目前,解決好漁業發展和生態環境保護之間的矛盾是當務之急,國家大力控制海洋捕撈的同時,促進了海洋魚類養殖業的快速發展,這個產業在未來相當一段時間內有著廣闊的發展空間和前景。 瞄準產業需求、用科技造福人類是中國水產科學研究院水產生物技術領域首席科學家、黃海水產研究所(以下簡稱:黃海所)研究員陳松林
協同創新驅動農業基因組學發展
“作為生物技術領域最基礎的學科,農業基因組學研究不僅需要國內外科學家同行的協同創新,更需要與生物技術產業發展需求無縫銜接,才能發揮出農業基因組學的最大潛能。基于這種認識,在國家農業科技創新聯盟的框架下,建立農業基因組學的協同創新聯盟就顯得十分迫切。”中國農科院科技局局長梅旭榮表示。 7月24
生科院召開作物育種與營養代謝食品安全發展戰略研討會
會議現場 隨著我國居民膳食結構和工作生活方式的變化,糖尿病、高血壓和肥胖癥等慢性非傳染性疾病嚴重威脅國民的生活質量,另一方面,糧食安全和食品安全始終是關系我國穩定和發展的重大課題。因此,構建從作物育種、糧食生產到食品安全和營養健康的科技保障體系意義重大,任務急迫。 12月2日,上
華大基因攜手愛丁堡大學,共促基因組學研究
2012年7月24日,深圳華大基因研究院與英國愛丁堡大學簽署合作協議,宣布雙方將在基因組領域展開廣泛的科研合作,通過匯聚中英兩國研究專長,加速基因組學在人類健康和農業及其他相關領域的創新和發展。 在簽署的合作備忘錄中,雙方將著眼于對人類和其他生物的科學認識,通過共同努力,對遺傳信息進行深入
從傳統育種到全基因組選擇-動物遺傳育種進入新時代
全基因組選擇,是近年來畜禽分子育種的全新策略,已成為動、植物分子輔助育種的熱點和趨勢。它突破了對候選個體從表型選擇到基因組選擇,解決了畜禽肉質和抗性等難以選育性狀的障礙,提高了遺傳評定的準確性,實現了低成本早期選擇。 在國家863計劃課題“基于高密度SNP芯片的牛、豬基因組選擇技術研究”支持下
深圳華大全基因組分子育種技術平臺開啟農業育種新時代
華大基因全基因組分子育種技術平臺以全球領先的高通量基因組測序能力和信息分析能力為基礎,通過高密度遺傳圖譜快速構建和性狀相關基因定位,利用常規育種的雜交和回交手段,借助全基因組高密度分子標記進行優良單株精準選擇育種。該技術突破了傳統育種周期長、可預見性差、選擇效率低等瓶頸,使快速、高效、可控的精準
“七大農作物育種”重點專項建立玉米單倍體育種體系
自交系是玉米雜種優勢利用的基礎,以生物誘導為基礎的玉米單倍體育種(DH育種)技術可以快速育成品系,加快育種進程,其在國內外種業上的規模化應用已經促進了玉米選系技術的變革,成為現代三大玉米育種關鍵技術之一。玉米單倍體技術與分子育種及傳統育種方法的深度融合還可以有效地改進傳統育種模式,在商業化育種
基因組學分析揭示
英國《自然》雜志18日在線公開的一篇基因組學論文顯示,來自西伯利亞阿爾泰山脈東部尼安德特人的祖先,和現代人祖先的相遇與交融繁殖可能比原先認為的更早。已有證據顯示,尼安德特人在47000年到65000年前在非洲之外就向現代人貢獻了遺傳物質。這項新研究還顯示,大約在10萬年前,現代人和尼安德特人之間
玉米育種:走向專業與精準
??玉米,是全世界種植范圍最廣、總產量最高、用途最多的作物,也是我國第一大糧食作物。如何通過科技創新提升玉米的價值,讓它扛起萬億級產業? 10月20日,首屆中國玉米產業鏈大會在北京舉行。論壇邀請了玉米產業育種生產、加工、貿易等方面的專家,就玉米育種與生產、玉米消費與供需分析、玉米產業鏈融合與未來
世博園神奇的太空育種廳
在上海世博園太空家園館太空育種廳內,許多在“太空”中孕育出的“鮮花”令大人好奇、小孩驚奇,眾多游客爭先恐后地拍照留念。 圖為游客在太空育種廳內賞“花”。
探秘丹參太空誘變育種基地
2008年9月,天士力集團將源自商洛的5克丹參種子,搭載“神七”飛船進入太空,航行68小時27分。近日,“天士力太空丹參第二代種苗移栽儀式”舉行。經過兩年多努力,該種苗正式移栽大田試驗,將生產高質量丹參,通過復方丹參滴丸走向世界―― 天士力商洛太空丹參實驗基地是中藥