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  • 作物表型組學闡述

    到2050年,全球人口將達到97億,預計作物產量翻一番才能滿足全球人口的糧食需求。為了達到這一目標,作物產量需每年增長2.4%,但目前作物產量平均增長率僅為1.3%。作物生產性能的遺傳改良仍然是提高作物生產力的關鍵因素,但當前的改善速度無法滿足可持續性和糧食安全的需要。與廣泛的遺傳信息相比,表型分析已成為理解復雜性狀遺傳基礎的瓶頸。為了打破這一瓶頸并提高分子育種的效率,迫切需要可靠、自動和高通量的表型技術,為育種學家提供新的見解,以選擇適應資源短缺和全球氣候變化的新品種。表1 作物表型組學重要發展歷程隨著高通量表型技術的迅速發展,該領域的研究正進入一個新的“表型組學”時代。作物表型組學研究集農學、生命科學、信息科學、數學和工程科學于一體,將高性能計算技術和人工智能技術相結合,探索復雜環境下作物生長的多種表型信息。作物表型組學研究的最終目標是構建有效的技術體系,能夠以高通量、多維度、大數據、智能、自動測量的方式對作物進行表型分析,......閱讀全文

    作物表型組學闡述

    到2050年,全球人口將達到97億,預計作物產量翻一番才能滿足全球人口的糧食需求。為了達到這一目標,作物產量需每年增長2.4%,但目前作物產量平均增長率僅為1.3%。作物生產性能的遺傳改良仍然是提高作物生產力的關鍵因素,但當前的改善速度無法滿足可持續性和糧食安全的需要。與廣泛的遺傳信息相比,表型分析

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      隨著測序技術普及和待測材料的規模化,傳統的干旱表型性狀獲取手段已經不能滿足植物抗逆基因組學研究的需求,嚴重阻礙玉米抗旱資源的挖掘。  近年來,以智能化、高通量、動態無損測量為主要特征的表型組學技術迅猛發展,使得多時空多尺度表型檢測成為可能,可實現作物全生育期表型動態精準鑒定。  近日,《基因組生

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      摘要:農作物基因組學研究的發展,對于有效利用現代分子生物學手段進行物種的遺傳改良發揮了重要作用。隨著測序技術的發展,已經實現對重要農作物,如水稻、小麥、玉米、大豆、油菜、棉花、蔬菜等作物基因組的測序或重測序,在此基礎上完成對控制重要農藝性狀基因的克隆和鑒定。本文綜述了2017年度主要農作物基因組

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    中文名稱表型組英文名稱phenome定  義一個細胞、組織、器官、生物體或物種所有表型的總和。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),總論(二級學科)

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    韓國大邱基礎科學研究所Jeongsik Kim、Pyung Ok Lim等,利用PlantScreen大型高通量表型組學研究平臺,對植物葉片衰老進行了系列研究(參見論文:Jae IL Lyu etc. 2017. High-throughput and computational study

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    作物基因組學研究進展(三)

    ⑸棉花基因組研究棉花是重要的天然纖維和油料作物,也是研究多倍體進化和作物馴化的重要模式植物。南京農業大學張天真等課題組通過將栽培棉與野生棉對比,繪制出了棉花表觀遺傳基因的“甲基化基因圖譜”,對野生棉和栽培棉之間超過1200萬個的差異甲基化胞嘧啶進行分析,鑒定出519個表觀等位基因(epiallele

    作物基因組學研究進展(二)

    ⑵小麥基因組研究小麥是全球最重要的糧食作物之一,小麥的穩產和增產對我國乃至全世界糧食安全的影響舉足輕重。近年來由于全球氣候變化、環境變化的影響,小麥生產面臨嚴峻的挑戰,對于小麥的育種和品種改良工作提出了新的要求。普通小麥(Triticum aestivum L.)是3個不同亞基因組形成的異源

    大田作物表型分析技術方案

    有利性狀能幫助作物抵抗非生物脅迫和生物脅迫。在作物脅迫抗性的研究中,我們需要快速準確的方法來實現高效和有效的野外表型測量、監測和分析。這其中包括自動化的植物形態學、生物化學和生理學的測量,以綜合評估各種監測環境中作物脅迫與抗性、生長狀況、潛在和實際的產量等。易科泰生態技術公司與PSI等國際知名表型分

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    1、Videometer Portable 多光譜表型成像系統對小植株的生理脅迫研究通過植被指數可評估不同狀態下植被的生理結構和功能特性,包括生物量、冠層結構、葉面積指數、葉綠素含量以及植物冠層的光利用效率等。研究表明,Videometer 可用于擬南芥中葉綠素(NDVI)和葉黃素(PRI)

    博普特植物表型組學多維度解決方案介紹(一)

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       “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

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      2019年9月20日,莫道克大學(Murdoch University)和布魯克(Nasdaq: BRKR)聯合宣布了一項戰略合作計劃。據悉,此次合作將為澳大利亞國家表型組研究中心(Australian National Phenome Centre,以下簡稱ANPC)的建設,乃至世界各地的疾病

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    近年來,3D打印技術逐漸從傳統制造業中“出圈”,更快的打印速度、更廣泛的材料選擇、更低的成本以及開源免費的軟件,使得3D打印技術成為了一種能夠隨意打印定制設計對象的變革性技術。目前,3D打印技術被越來越多的科研項目采用以快速建立原型機,并且在植物科學中也產生了許多新的效用。?近日,Plant Phe

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    如何利用植物表型技術培育更加高效高產的作物?

    近期,紐約時報報道了Robert Furbank博士(澳大利亞國立大學、澳大利亞研究委員會轉化光合作用卓越中心主任)的研究工作。 澳大利亞國立大學植物生長艙(Growth Capsule)中培育的小麥品種由于全球氣候變化的影響,諸如溫度升高、干旱加劇、風和降雨模式改變都在威脅農業生產,從而使全世界都

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      近日,中國農業科學院植物保護研究所李云河研究員帶領的轉基因作物安全評價與管理創新團隊系統分析了我國轉基因抗蟲作物的研發現狀、應用經驗,探討了發展前景、面臨的挑戰及應對策略。該研究成果在線發表于《昆蟲學年評(Annual Review of Entomology)》。  隨著我國經濟發展和人民生活

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      近日,中英植物表型組學聯合研究中心成立簽約儀式在南京舉行。中英各方代表共同簽署了《中英植物表型組學聯合研究中心合作備忘錄》。  中英植物表型組學聯合中心由南京農業大學、華中農業大學、英國東安格利亞大學、英國諾丁漢大學、英國洛桑試驗站、英國亞伯大學和英國厄勒姆研究所共七家單位組成,旨在加強中英兩國

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