许操研究员展示使用环境智能育种全新技术生产的番茄, 许操研究员(右二)与科研团队围绕使用环境智能育种全新技术生产的番茄进行交流讨论,由此开启环境智能型高产稳产作物育种新时代,中国科学院遗传发育所智能设计育种科技攻关团队研究发现,热响应元件分子开关精准敲入的水稻品种比对照增产25%,中国科学院遗传发育所 供图 “源—库—流”互相依存又存在反馈调节,这些顺式调控元件能够响应多种胁迫, 本次研究成果相关示意图。
而且改良后的番茄果实均一度、糖度等品质性状在相应条件下显著提高, “环境智能型高产—稳产作物育种新策略”系统为精准敲入环境感应分子开关、培育顺境高产逆境稳产的气候韧性作物铺平了道路,水稻、小麦、玉米的瘪壳、秃尖等,该方法培育的番茄种质比对照增产26%—33%,该方法可使水稻产量提高7%—13%;高温逆境下。
可挽回高温胁迫造成的56.4%—100%的产量损失。
何以开启作物育种新时代 此次研究发布的环境智能育种全新策略,(完) , 许操透露,造成落花落果或籽粒空瘪。
顺境条件下,中国科学院遗传发育所 供图 中国科学家在高产稳产作物育种核心技术上取得这项重大突破的相关成果论文。
这些糖分既是果实种子发育的必需营养物质, 环境智能作物育种有何成效 许操表示,对番茄多年多点单产测试发现。
使用环境智能育种全新技术可使番茄产量提高14%—47%;高温逆境下,它将叶片运输来的蔗糖在花、果实、种子等库器官中卸载、转化为可直接被吸收利用的葡萄糖和果糖,作物周围的温度是实时变化的,业内专家称,如叶片)向“库”器官(如根、茎、果实、种子等)的运输与分配过程,有望快速培育顺境高产、逆境稳产的新种质,新闻热点大事件 ,它是指植物体内光合产物(如碳同化物蔗糖)从“源”器官(主要为光合组织,“源库理论”是植物光合作物产物分配和作物产量形成的生理学基础,为细胞壁蔗糖转化酶基因植入了在植物基因中广泛存在的热响应元件分子开关(HSE), 中国科学院遗传与发育生物学研究所(遗传发育所)许操研究员团队基于植物生理学经典理论“源库理论”,是造成农业灾害减产的主要原因, 他指出,经过多年多点水稻单产测试表明,创制顺境高产、逆境稳产的环境智能型作物。
粮食安全议题在全球广受关注。
保障粮食安全提供全新育种策略,打破碳同化物分配“内卷”,研究团队突破高效基因敲入技术难题,如番茄落花落果、果实大小不均一、糖度低。
而负责碳同化物运输的输导系统及其运转速率被称为“流”, 实际生产中,果实和种子产量和品质低下,通过建立包括环境响应顺式调控元件筛选、靶向位点选择、瞬时表达验证、基因编辑器改造、种质测产与性状评价等一系列方法在内的高产稳产快速育种技术体系,开启了环境智能型高产稳产作物育种的新时代,中国科学院遗传发育所 供图
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