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我国科学家破解小麦遗传转化中基因型依赖难题

近日,中国农业科学院作物科学研究所作物转基因及基因编辑技术与应用创新团队鉴定了一个与小麦植株再生相关的基因TaWOX5,并利用TaWOX5基因克服了小麦遗传转化中的基因型依赖难题。此外,研究团队还依托该基因建立了栽培一粒小麦、黑麦和六倍体小黑麦的遗传转化体系。相关研究结果在线发表于《自然·植物》上。 中国科学院院士种康指出,该项研究通过鉴定和利用小麦中的再生相关基因TaWOX5,基本克服了小麦品种转化中的基因型障碍,显著提高了转化效率;与已报道的再生基因相比,TaWOX5不影响愈伤组织分化和再生植株根系发育,不需要从愈伤组织中排除。 中国科学院院士林鸿宣认为,利用TaWOX5基因还能显著提高大麦、小黑麦、黑麦、栽培一粒小麦和玉米等单子叶植物的遗传转化效率,具有广泛的应用前景。 基因型依赖制约小麦生物育种产业化 据中国农业科学院作物科学研究所研究员叶兴国介绍,遗传转化效率低和基因型依赖性是制约小麦基因编辑研究及应用的主......阅读全文

我国科学家破解小麦遗传转化中基因型依赖难题

  近日,中国农业科学院作物科学研究所作物转基因及基因编辑技术与应用创新团队鉴定了一个与小麦植株再生相关的基因TaWOX5,并利用TaWOX5基因克服了小麦遗传转化中的基因型依赖难题。此外,研究团队还依托该基因建立了栽培一粒小麦、黑麦和六倍体小黑麦的遗传转化体系。相关研究结果在线发表于《自然·植物》

我国科学家破解甜高粱生长难题

中国科学院近代物理研究所通过技术创新,长期致力于在我国西北地区推进甜高粱产业,在甜高粱培育、储存、发酵以及菌种和酵母系列产品开发等方面取得了一系列喜人成果。 甜高粱是非粮食作物,生长耗水量仅为玉米的1/3,亩产可高达5~10吨,其茎秆汁液是发酵制造酒精和培养酵母的理想生物质原料。甜高粱的叶子、榨汁

科学家破解“碳黑洞”难题

  记者11月26日从中科院获悉,中科院新疆生态与地理研究所的科研人员发现,干旱区地下咸水中存在一个巨大的活动无机碳库,是陆地上土壤、植物之外的第三个活动碳库。该发现对国际学术权威关于“干旱区无机碳在全球现代碳循环中可以忽略不计”的观点提出了挑战。   研究人员在对比盐生荒漠土壤与绿洲农田土

创新交易制度可破解成果转化难题

  7月19日,全国人大常委会促进科技成果转化法执法检查组第一次全体会议召开。新修改的促进科技成果转化法实施不足一年,全国人大常委会即启动执法检查工作,旨在从立法、监督两方面双管齐下,以此来营造促进科技成果转化的良好环境。  成果转化率低、专业服务机构发展模式遭遇瓶颈等,是目前科技成果转化亟待破解的

破解生命科学难题 我国科学家这些原始创新获赞

   男子饮食导致的肥胖会遗传使下一代肥胖?能否找到肿瘤免疫治疗新方法使更多病人受益?自闭症患者可能的治疗干预方法在哪里……一些国际科学界的生命科学难题,经我国科学家努力,正在取得越来越多的突破,获得国内外同行“点赞”。  科技部近日发布2016年度中国科学十大进展,生命科学占了6个。它们分别是:揭

我国女科学家破解储氢材料难题 缓汽车业当务之急

  与风能、太阳能这些新能源相比,氢能的开发利用仍然落后一步。虽然许多国家已部署了氢能战略,但50年来氢能仍未能在当前能源结构中占有重要位置,多项工作依然停留在基础研究阶段。   尽管如此,依然有许多科学家在氢能转化利用的曲折小道上执着探索。中科院大连化学物理研究所女研究员陈萍

科学家破解离子通道难题

  5月13日,国际期刊Cell Research 在线发表了由中国科学院上海药物研究所研究员高召兵和中国科学院生物物理研究所研究员徐涛团队联合研究的最新科研成果。该项工作从全新角度研究并诠释了“一个电压门控钾离子通道需要几个电压感受单元”这一领域内极受关注的问题。  电压门控钾离子通道包括40余个

我国科研团队破解营养因子结肠靶向递送难题

2月24日,记者从中国农科院油料所获悉,该所油料品质化学与加工利用创新团队成功创建了pH响应性纤维素营养递送卷轴,并揭示递送卷轴在模拟胃肠液环境下的保护和控制释放机制,破解营养因子递送靶向性差、生物利用率低等难题,为新型脂质资源的发掘与高值化利用提供新策略。日前,相关研究成果在《美国化学会-纳米材料

新方法打破基因编辑技术对遗传转化依赖

近日,中国农业科学院油料作物研究所油料作物逆境生物学和抗性改良团队联合成都市农林科学院相关团队,建立了一种新型的基因编辑方法。该方法打破了基因编辑技术对遗传转化的依赖,直接通过授粉的方式对油菜和甘蓝的基因进行基因编辑,获得了不含转基因元件的突变材料。相关研究成果发表于《植物生物技术杂志》。 油菜

我国科学家创立高效便捷植物遗传转化新方法

   11月27日,《自然-植物》(Nature Plants)杂志在线发表了中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所与生物技术研究所科研团队的一项联合研究成果。他们利用磁性纳米粒子作为基因载体,创立了一种高通量、操作便捷和用途广泛的植物遗传转化新方法,推动纳米载体基因输送与遗传介导系统研究取得了重