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  • 遺傳發育所嘉興農作物高新技術育種中心成績卓著

    2005年1月,中科院遺傳與發育生物學研究所與嘉興市政府簽訂了共建“中科院遺傳發育所嘉興農作物高新技術育種中心”(“育種中心”)協議,并舉行了揭牌儀式,標志著“育種中心”正式誕生,這既是雙方新時期新合作的開始,也是對雙方過去合作成果的肯定,成為雙方合作的重要里程碑。 遺傳發育所在農作物基礎理論研究方面具有創新成果和人才優勢,而嘉興農科院是一支有著豐富育種經驗的成熟的育種隊伍。自“育種中心”成立以來,雙方本著“真誠合作、優勢互補、互惠互利、共同發展”的原則,深化雙方合作,共建合作平臺,促進成果轉化。 在“育種中心”建設方面,嘉興市政府給予了大力支持,先后投資3000多萬元新建了7200平米的科研創新基地;投資261萬元建設了250畝高標準試驗田并投入使用。此外,嘉興市政府還投資385萬元,在海南省陵水縣建成工作、生活設施齊全的南繁育種基地,2013年還將投資200多萬元對海南基地進行擴建,以滿足“育種中心”......閱讀全文

    遺傳發育所大豆多基因聚合育種研究取得重要進展

      黃淮海流域是我國大豆的第二產區和夏大豆的最大產區,常年播種面積在3000多萬畝,而平均單產不足130公斤/畝。除了單產低以外,該地區存在的另一主要問題是大豆病毒病危害嚴重,導致大豆產量下降和品質變劣。解決上述問題的有效途徑是培育高產抗病大豆新品種在生產上推廣應用。  中國科學院遺

    遺傳發育所揭示作物基因組編輯育種技術方法研究

      遺傳與變異是物種進化的基礎。通過物理、化學方法(如輻射誘變、EMS誘變)產生全基因組的隨機突變已經成為農作物育種的常規手段,但其中具有新型農藝性狀突變體的篩選較為費時、費力。定向進化(Directed Evolution)則通過創制目標基因的突變文庫,在施加一定選擇壓力下能夠快速獲得目的突變體。

    遺傳發育所開發水稻分子育種整合組學知識庫

      10月18日,中國科學院遺傳與發育生物學研究所植物基因組學國家重點實驗室梁承志研究組開發的分子育種整合組學知識庫水稻子庫在線發表于學術期刊《核酸研究》(Nucleic Acids Research)。文章題目為MBKbase for rice: an integrated omics knowl

    植生生態所與揚州大學開展水稻遺傳育種學術交流

      5月5日至6日,由中科院上海生命科學研究院院長陳曉亞院士和植物生理生態研究所所長薛紅衛研究員帶隊,植物分子遺傳國家重點實驗室、國家植物基因研究中心(上海)、所科研管理處的科研和管理人員等一行9人赴揚州大學開展水稻遺傳育種學術交流。揚州大學副校長范健教授、農學院院長郭文善教授、973計劃專家組成員

    首家國家超級小麥遺傳育種基地建立

    近日,國家超級小麥遺傳育種國際科技合作基地在開封市河南天民種業有限公司正式成立,這是河南省建立的首家超級小麥育種國際科技合作基地,也是科技部在國內建立的唯一一家國家級超級小麥育種國際科技合作基地。?河南天民種業有限公司是集科研、繁育、開發于一體的民營高新技術企業,通過與美國等20多個國家的100多位

    遺傳發育所嘉興農作物高新技術育種中心成績卓著

      2005年1月,中科院遺傳與發育生物學研究所與嘉興市政府簽訂了共建“中科院遺傳發育所嘉興農作物高新技術育種中心”(“育種中心”)協議,并舉行了揭牌儀式,標志著“育種中心”正式誕生,這既是雙方新時期新合作的開始,也是對雙方過去合作成果的肯定,成為雙方合作的重要里程碑。  遺傳發育所

    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

    動物遺傳育種學家熊遠著院士逝世

    熊遠著(圖片來自中國工程院網站)本報訊(通訊員劉濤)1月30日23時30分,中國工程院院士、華中農業大學動物科技學院教授因病逝世,享年87歲。熊遠著1930年7月生于湖北竹山,是我國著名的動物遺傳育種學家。他長期致力于動物遺傳育種特別是豬遺傳育種的教學和科研工作,為我國畜牧學科的發展和人才培養作出了

    南京農大棉花遺傳育種研究發權威期刊

      棉花是重要的經濟作物,也是紡織工業的主導原料,在世界及我國國民經濟中占重要地位。隨著植物基因組計劃的不斷發展,對作物進行分子設計和基因工程改良是21世紀植物科學領域中的重要課題。目前,國內外研究人員在棉花遺傳育種工作中取得了一定的進展。  五月二十四日,南京農業大學作物遺傳與種質創新國家重點實驗

    我國啟動魚類分子遺傳育種重大專項研究

      為服務于水產養殖轉型升級戰略需求,我國啟動“魚類分子遺傳育種”重大專項研究,相關科研項目已在武漢啟動。這是記者17日從中國科學院水生生物研究所獲得的消息。   據該所“魚類分子遺傳育種”創新研究群體項目相關負責人介紹,將針對魚類分子遺傳育種的核心科學問題和共性關鍵技術,充分發揮群體成員在魚類基因

    生物顯微鏡微生物遺傳育種學

    通過生物顯微鏡觀察技術人類發現廠肉眼看不見、模個著的微生物茵落以及單個細胞形忠。顯微鏡技術的發展為人類觀察不同細胞形態起到了如虎添哭的作用;狐微鏡觀察技術應用到高等動植物及人類細胞研究,推動丁細胞生物學的迅猶發展。利用普通生物顯微鏡可以觀察到微生物及高等動植物細胞結構以及組織形態;倒置顯微鏡灼于觀察

    生物顯微鏡微生物遺傳育種學

    生物顯微鏡--微生物遺傳育種學通過生物顯微鏡觀察技術人類發現廠肉眼看不見、模個著的微生物茵落以及單個細胞形忠。顯微鏡技術的發展為人類觀察不同細胞形態起到了如虎添哭的作用;狐微鏡觀察技術應用到高等動植物及人類細胞研究,推動丁細胞生物學的迅猶發展。利用普通生物顯微鏡可以觀察到微生物及高等動植物細胞結構以

    中國小麥抗病遺傳育種大會在楊凌舉行

    為加強種質資源保護和育種創新,推動我國小麥抗病育種聯合攻關,保障國家糧食安全,5月10日至11日,由中國農業科學院作物科學研究所和西北農林科技大學主辦、作物抗逆與高效生產全國重點實驗室和楊凌種業創新中心協辦的“全國小麥抗病遺傳育種會議”在西北農林科技大學召開。中國工程院院士、山東省農業科學院趙振東研

    肉羊遺傳育種創新團隊揭示綿羊多羔分子機制

      近日,中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所肉羊遺傳育種創新團隊采用轉錄組和蛋白組學方法對無FecB突變且產羔數存在顯著差異的小尾寒羊子宮進行聯合分析,發現并鑒定了多個與綿羊多羔性狀相關的關鍵基因及信號通路。   據團隊首席儲明星研究員介紹,產羔數是綿羊最重要的繁殖性狀之一,受微效多基因控制,尋找影

    “小麥遺傳育種與耕作栽培研究”科技團隊科研產出顯著

      “小麥遺傳育種與耕作栽培研究”科技創新團隊作為國家小麥產業技術體系-寧夏綜合試驗站、自治區優勢特色農業優質糧食產業小麥良種繁育等的技術依托單位,緊緊圍繞寧夏小麥產業發展需求,致力于服務寧夏“特色、高質、高端、高效”農業的發展,科研產出顯著。   “小麥遺傳育種與耕作栽培研究”科技創新團隊成立

    利用PLSM定向進化可為水稻育種提供遺傳新種質

      遺傳變異是作物育種基礎。盡管近年來功能基因組研究為作物分子育種提供了大量主效改良位點/基因;但由于傳統誘變靶向性不足、突變隨機性較大等技術問題,在多數情況下,挖掘和鑒定主效基因最適等位型仍較為困難。如何在體內實現重要基因關鍵位點的飽和氨基酸突變是該類研究的難點問題。  2021年6月10日,安徽

    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.

    世紀耕耘-麥香華夏-——追記小麥遺傳育種學家莊巧生

      農歷四月,麥穗尚青,正是北方小麥揚花灌漿的關鍵時刻,而一顆為中國小麥殫精竭慮80余年的心臟卻永遠停止了跳動。  2022年5月8日,中國科學院院士、著名小麥遺傳育種學家、中國農業科學院作物科學研究所研究員莊巧生與世長辭,享年105歲。  自1939年投身育種,莊巧生將近百年光陰都付與麥田。聯合國

    “重測序”尋找高粱遺傳變異-助力糧食作物育種改良

      2013年8月28日,來自澳大利亞昆士蘭大學、深圳華大基因研究院等單位的科研人員對一重要糧食飼料作物--高粱進行了全基因組測序及分析。該研究比較了44個高粱品種的基因組序列,發現高粱基因組中存在大量的遺傳變異,為今后高粱及其它糧食作物的育種改良提供了寶貴的遺傳資源,同時也為解決全球日益

    草種資源與遺傳育種專家錢永強逝世,享年44歲

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508197.shtm據中國草學會網站發布的訃告,中國草學會常務理事,國家林業和草原局草原研究中心常務副主任,中國林業科學研究院生態保護與修復研究所研究員、博士生導師,我國著名草種資源與遺傳育種專家錢永強同

    遺傳發育所大豆茸毛密度遺傳網絡調控研究獲進展

      大豆馴化起源于中國,隨后廣泛傳播于世界各地,為人類提供了主要的植物油和蛋白資源,是世界性的重要糧食經濟作物。表皮毛是植物表皮細胞分化形成的一種特殊的細胞形態,廣泛分布于植物的葉片、莖稈以及花萼等地上部器官表面。作為植物應對外界環境(生物或者非生物脅迫)的第一道防線,表皮毛在植物的生長發育以及抗逆

    四川農業大學在“水稻遺傳育種方面”獲佳績

      近日,四川省委、省政府授予四川農業大學李仕貴教授第七屆四川省科技杰出貢獻獎。   李仕貴教授是四川省農作物及畜禽育種攻關水稻育種團隊的領軍人才,在水稻遺傳育種方面取得了驕人成績,育成的骨干恢復系“蜀恢527” 組配出38個雜交稻(5個超級稻),在十幾個省和東南亞地區推廣2.1億畝,新增稻谷

    南京林業大學林木遺傳育種團隊六十年接力創新

    閩水泱泱,武夷環翠。在福建省洋口國有林場杉木第4代種子園內,南京林業大學的杉木育種科研工作者正和林場職工忙著嫁接杉木。今年的這個夏天,對他們有著特別的意義。“南林和福建的杉木育種長期合作項目,于2016年完成了第三代遺傳改良,啟動了以速生、優質和抗逆為主要目標的杉木第四代遺傳改良研究。而今,我們正在

    著名作物遺傳育種學家劉后利教授逝世-享年96歲

      據華中農業大學網站報道,我國著名作物遺傳育種學家和農業教育家,華中農業大學教授劉后利因病醫治無效,不幸于二零一一年二月十五日十六時四十五分在武昌逝世,享年九十六歲。   劉后利,湖北蔡甸人,我國著名的作物遺傳育種學家和農業教育家,中國油菜遺傳育種學奠基人。他創建了中國油菜分類系

    巨星隕落-小麥遺傳育種學家莊巧生逝世-享年105歲

      5月9日,我國小麥遺傳育種學科主要奠基人之一,著名小麥遺傳育種學家,中國民主同盟盟員、中國科學院資深院士,第七屆全國政協委員,中國農業科學院作物科學研究所研究員莊巧生先生因病醫治無效,于5月8日16時32分在北京逝世,享年105歲。莊巧生  莊巧生(1916年8月5日-2022年5月8日),福建

    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

    五洲東方參展全國動物遺傳育種學術討論會

      2011 年5 月13~17 日,五洲東方公司將專程組織人員參加在江蘇揚州舉辦的“第十六次全國動物遺傳育種學術討論會暨紀念吳仲賢先生誕辰100周年大會”。本次大會由中國畜牧獸醫學會動物遺傳育種學分會主辦,揚州大學、中國農業科學院家禽研究所承辦。   本次會議是國內動物遺傳育種領域的一次學術

    西藏將建藏區青稞生物學與遺傳育種重點實驗室

      日前,農業部批復了關于藏區青稞生物學與遺傳育種重點實驗室建設項目可行性研究報告,由自治區農牧科學院承擔。據悉,該項目主要研究內容為青稞種質資源收集、保護、精準評價與種質創新。   “按照種質資源鑒定評價規范,將對1000份青稞種質材料進行精準鑒定和評價,篩選出綜合性狀優異或具有突出性狀的種質50

    粵秈稻種質資源遺傳多樣性和育種選擇基因獲鑒定

    近日,廣東省農業科學院水稻研究所遺傳資源研究團隊利用廣東秈稻核心種質開展基因組多樣性和基因發掘工作,在鑒定廣東秈稻種質資源遺傳多樣性和育種選擇基因方面取得新進展。相關研究論文發表于Rice。該研究分析了廣東秈稻農家品種和育成品種改良歷程中的遺傳多樣性并鑒定了潛在受育種人工選擇的產量、抽穗期、品質等性

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