大豆育种新突破:花粉低温保存打破亲本时空障碍
科技日报记者 李丽云 大豆育种如何突破父母本花期不遇瓶颈?如何实现异地品种杂交?6月30日,国家大豆产业技术体系首席科学家、中国农业科学院作物科学研究所研究员韩天富与国家大豆产业技术体系岗位科学家、黑龙江省农业科学院黑河分院鹿文成研究员牵头的联合研究团队,在国际刊物《植物科学前沿》在线发表了题为“改进大豆花粉超低温保存技术,实现异季异地杂交利用”的研究论文。该研究对大豆花粉超低温保存关键技术进行优化,实现了大豆花粉异季和异地应用,打破大豆花粉应用时空障碍,为实现规模化、工程化育种提供了技术支撑。 韩天富介绍,目前,人工杂交仍是大豆育种中创造变异的主要手段,而杂交需要父母本的花期相遇才能顺利进行。大豆对光照、温度比较敏感,不同地理来源的大豆品种在同一地点同期种植时常常花期不遇,难以实现杂交组配,导致大豆育种中可用亲本范围受限,育成品种遗传基础狭窄。此外,即使父母本花期相遇,也会因开花时间较短和降雨、干旱等天气因素影响,导致......阅读全文
打破大豆育种瓶颈,这项技术成了关键
大豆育种如何突破父母本花期不遇瓶颈?如何实现异地品种杂交?我科学家对大豆花粉超低温保存关键技术进行优化,实现了大豆花粉异季和异地应用,打破大豆花粉应用时空障碍,为实现规模化、工程化育种提供了技术支撑。6月30日,该成果论文以“改进大豆花粉超低温保存技术,实现异季异地杂交利用”为题,在线发表于国际刊物
大豆育种花粉低温保存关键技术取得新突破
记者4日从黑龙江省农业科学院黑河分院了解到,中国农业科学院作物科学研究所与黑龙江省农业科学院黑河分院合作,对我国大豆花粉低温保存的关键技术进行研究,取得了新突破。这一研究成果实现了大豆花粉异季和异地应用,打破了大豆花粉应用的时空障碍,为实现大豆规模化、工程化育种提供技术支撑。 据黑龙江省农业科
我国大豆育种花粉低温保存关键技术取得新突破
日从黑龙江省农业科学院黑河分院了解到,中国农业科学院作物科学研究所与黑龙江省农业科学院黑河分院合作,对我国大豆花粉低温保存的关键技术进行研究,取得了新突破。这一研究成果实现了大豆花粉异季和异地应用,打破了大豆花粉应用的时空障碍,为实现大豆规模化、工程化育种提供技术支撑。 据黑龙江省农业科学院黑河
新研究为大豆育种提供重要的基因资源
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498299.shtm
大豆育种新突破:花粉低温保存打破亲本时空障碍
科技日报记者 李丽云 大豆育种如何突破父母本花期不遇瓶颈?如何实现异地品种杂交?6月30日,国家大豆产业技术体系首席科学家、中国农业科学院作物科学研究所研究员韩天富与国家大豆产业技术体系岗位科学家、黑龙江省农业科学院黑河分院鹿文成研究员牵头的联合研究团队,在国际刊物《植物科学前沿》在线发表了题为
中科院团队耐盐大豆育种获重大进展
中新网北京10月15日电 (记者 孙自法)中国耐盐大豆育种研究和示范推广工作获得重大进展——中国科学院遗传与发育生物学所(中科院遗传发育所)田志喜研究团队成功选育的耐盐高产优质大豆新品系“科豆35”,在山东省东营市黄河入海口的典型盐碱地上采用完全天然雨养方式进行示范种植,10月15日通过田间实收测产
遗传发育所大豆多基因聚合育种研究取得重要进展
黄淮海流域是我国大豆的第二产区和夏大豆的最大产区,常年播种面积在3000多万亩,而平均单产不足130公斤/亩。除了单产低以外,该地区存在的另一主要问题是大豆病毒病危害严重,导致大豆产量下降和品质变劣。解决上述问题的有效途径是培育高产抗病大豆新品种在生产上推广应用。 中国科学院遗
中国加强育种机制创新-水稻玉米大豆等作物为重点
农业部今日举行“推动种业发展,保障国家粮食安全”专题新闻发布会,介绍中国种业发展有关情况。农业部副部长余欣荣在会上表示,中国正在进行加强育种机制创新,以水稻、玉米、大豆等作物为重点,近期农业部还将首次发布品种审定绿色通道试验指南。 余欣荣表示,要实现国家粮食安全战略,以我为主、立足国内,国
全国大豆生物育种产教融合创新联盟成立
11月28日,由南京农业大学牵头的全国大豆生物育种产教融合创新联盟成立大会举行,来自全国76家高校、科研院所和企业的200多名参会代表共探大豆生物育种高水平科学研究、高层次人才培养和产业发展。南京农业大学校长陈发棣表示,发起成立全国大豆生物育种产教融合创新联盟,就是要以加强有组织科研为导向,建设大豆
试管育种的技术方法
中文名称试管育种英文名称test-tube breeding定 义植株在体外培养的条件下,通过人工诱变进行新品种选育的技术。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞培养与细胞工程(二级学科)
科学家破解大豆发育“基因密码”助力精准分子育种
大豆是人类与家畜植物性蛋白质和油的重要来源。目前,利用分子设计育种策略加速大豆育种颇为重要,而揭示关键基因和大豆器官发育的调控网络则对分子设计育种至关重要。中国科学院遗传与发育生物学研究所田志喜研究团队与合作者,开创性地构建了宏观-单细胞-空间三级转录解析体系。研究基于314份全器官样本的Bulk
碳离子束辐照诱变大豆效应及育种研究获进展
重离子束是一种新型育种诱变剂,相比于其他诱变源,重离子具有较高的传能线密度(Linear Energy Transfer,简称LET)和生物学效应(Relative Biological Effectiveness,简称RBE),可以在较高的存活率下获得相对较高的突变率和较宽的突变谱,由此创造优
光合作用仪在大豆高光效育种中的应用
目前我国种植的大豆种类很多,有鄞县黄豆、早豆、青皮豆、永嘉田埂豆、白毛尖、早黄豆、黄豆、黄毛荚、青浦红豆、花沟豆等,而这些大豆作物植物都有一个共同的特点,那就是生产的干物质多是来源于光合作用,也就是说光合作用是决定大豆产量的重要因素,因此采用光合作用仪研究大豆高光效育种,目的就是通过分析大豆种质资源
动物育种研究终端技术方案
1.动物代谢舱群平台技术:饲料转化效率、育种表型有效的能量消耗、动物环境影响等 2.Thermo-RGB双光红外热成像技术:呼吸模式、动物疾病筛查等 3.动物活动状态、生理指标监测技术:姿态行为时间长度、温度、心率、活动等 4.动物脂肪含量高光谱监测技术:脂肪深度含量分布监测、饲料标准建立等
大豆黑农35育种亲本突变体库构建研究通过鉴定
9月11号,由中国科学院东北地理与农业生态研究所大豆分子设计育种重点实验室主持的研究课题——大豆黑农35育种亲本突变体库构建研究通过专家鉴定。有关专家认为,该项研究达到国内同类研究领先水平。 大豆黑农35育种亲本突变体库,涵盖了产量、生育期、结荚习性、株高、主茎节数、有效节数、单株荚数、单株粒
生物技术让育种更专业
近日,农业部对3款进口转基因大豆新品种发放安全证书的消息引发广泛关注。安全性是其一,新闻争论的背后更折射出种业竞争力的问题。 而今,如何培育出具有高产、优质、安全等优点的作物品种,已成为世界性的育种课题,由此,生物技术被推上了历史舞台。 在日前举办的“第六届国际生物技术与农业峰会”上
基因组育种技术翻开海水鱼类育种新篇章
目前,解决好渔业发展和生态环境保护之间的矛盾是当务之急,国家大力控制海洋捕捞的同时,促进了海洋鱼类养殖业的快速发展,这个产业在未来相当一段时间内有着广阔的发展空间和前景。 瞄准产业需求、用科技造福人类是中国水产科学研究院水产生物技术领域首席科学家、黄海水产研究所(以下简称:黄海所)研究员陈松林
大豆种植推技术,提产量
近日,农业农村部科技教育司、种植业管理司决定联合启动实施大豆推技术提单产专题培训月活动。培训将立足2023年高素质农民培育全面支撑粮油和重要农产品稳定安全供给的定位,按照“突出关键、示范带动,集聚力量、协同作战”思路,以高素质农民培育计划大豆单产提升培训行动为抓手,依托农民教育培训体系、农技推广
深圳华大全基因组分子育种技术平台开启农业育种新时代
华大基因全基因组分子育种技术平台以全球领先的高通量基因组测序能力和信息分析能力为基础,通过高密度遗传图谱快速构建和性状相关基因定位,利用常规育种的杂交和回交手段,借助全基因组高密度分子标记进行优良单株精准选择育种。该技术突破了传统育种周期长、可预见性差、选择效率低等瓶颈,使快速、高效、可控的精准
新测序技术将加快植物抗病育种
最近,英国剑桥大学塞恩斯伯里实验室(TSL)和基因组分析中心(TGAC)的一个科学家小组,开发出一种新方法,可加速植物抗病基因的分离。该研究小组也在龙葵(Solanum americanum,马铃薯的一个野生近缘种)中发现了一个全新的枯萎病抗性基因。 植物病原体(如晚疫病)能够快速进化以战胜宿
新测序技术将加快植物抗病育种
最近,英国剑桥大学塞恩斯伯里实验室(TSL)和基因组分析中心(TGAC)的一个科学家小组,开发出一种新方法,可加速植物抗病基因的分离。该研究小组也在龙葵(Solanum americanum,马铃薯的一个野生近缘种)中发现了一个全新的枯萎病抗性基因。 植物病原体(如晚疫病)能够快速进化以战胜宿
生物育种前沿共性技术专题论坛举办
近日,由中国农学会承办的第二十七届中国科协年会“生物育种前沿共性技术”专题论坛在北京举办,来自国内高校、科研院所、科技型企业等单位的近70位相关专家学者和青年科研人员参加会议。中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员高彩霞,中国农业科学院作物科学研究所研究员李英慧,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究
机器学习技术加速植物精准设计育种
种子被誉为农业的“芯片”,育种科技创新是推动农业发展的核心动力。未来植物育种的新范式是基因组学、基因编辑、合成生物学等生物技术(BT)与数据科学、机器学习、人工智能等信息技术(IT)的多元化融合。农业农村部“十四五”规划将“智慧种业”列在“智慧农业”领域七大攻关任务之首。任务中明确提出:构建数字化育
倍性育种的育种意义
1.产生同源多倍体,获得植物某些器官的巨大型.2.创造异源多倍体,克服远缘杂交的困难,综合远缘种,属植物的优良性状.3.诱导异源多倍体,作为种属间的遗传桥梁,进行基因转移或渐渗.
植物育种表型筛选技术方案与案例分享
表型筛选是在植物育种过程中将植物表现的优良性状筛选出来,并最终能够固定在植株上,从而培育出优良的品种。标准的生化检测技术,如分光光度法或高效液相色谱,已被用于植物育种过程中的表型筛选。这些方法结果准确,但它们具有破坏性、耗时、劳动密集且繁琐、成本高,并且不能满足大规模筛选程序的需要。植物育种过程需要
高效育种技术让番茄和辣椒更好吃
蔬菜与病虫害的抗争从未停歇。然而,大量使用农药会给人类健康、环境等带来很多不利影响,科学家们一直在寻求两全其美的办法,既可以减少农药施用量,又可以保证蔬菜的安全生产与供给。 “那就要培育出既多抗又优质、丰产的品种。”20年前,华中农业大学园艺林学学院教授叶志彪就萌生出这样的想法,并不断付诸实践
视觉技术驱动下一代育种
根据世界银行的数据,到2025年,地球上将有80亿人。为了维持这一人口,我们需要智慧农业来帮助我们实现每公顷种植更多的粮食。视觉技术将帮助我们实现这一目标。 几个世纪以来,农民一直在培育口味好、耐逆、高产的植物品种。视觉技术的一种——下一代测序技术——利用荧光成像技术来探索和理解基因组,大大改善了育
种猪育种
种猪是繁殖的基础,种猪的质量直接影响整个猪群的生产水平,所以,种猪的选择必须符合生产目标,只有将种猪选好才能生产出优良的后代,因此种猪的选择又是繁殖技术中关键的第一步。它包括外形选择、繁殖性能、生长发育和胴体瘦肉率的选择。 (1)毛色、皮色 毛色、皮色虽然没有直接经济价
分子育种和分子设计育种的区别
区别如下:1、分子设计育种。通过多种技术的集成与整合, 对育种程序中的诸多因素进行模拟、筛选和优化,,提出最佳的符合育种目标的基因型以及实现目标基因型的亲本选配和后代选择策略, 以提高作物育种中的预见性和育种效率,实现从传统的“经验育种”到定向、高效的“精确育种”的转化。2、分子育种,就是将基因工程
“新品种+技术”助推大豆单产新突破
6月30日,中国农业科学院油料作物研究所在湖北天门举办大豆科技月月谈会议。中国工程院院士、南京农业大学教授盖钧镒等与会专家实地观摩,对中豆系列大豆新品种与配套新技术的集成推广应用给予高度评价。大豆作为我国重要的粮、油、饲兼用作物,其产能提升是国家战略需求的重要一环。今年中央一号文件专门对大豆等油料作