我国优质牧草种质资源完成首次太空舱外暴露实验

记者7日从中国农业科学院了解到,中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所抗逆牧草育种与利用创新团队日前顺利取回中天系列苜蓿和燕麦等5份种质材料。这些材料已在中国空间站空间辐射生物学暴露装置上经历了11个月舱外辐射,近日由神舟十七号飞船带回地球。接下来,科研人员将以这批种子为研究对象开展地面选育实验,聚焦提高产量、提升品质和增强抗性,培育优良牧草新品种,为我国农业的可持续发展提供有力支撑。据中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所相关负责人介绍,兰州牧药所在航天育种领域具有多年工作经验,已成功培育出“中天1号”“中天2号”“中天3号”三个国家苜蓿新品种和“中天4号”省级燕麦新品种,这些品种已在生产中广泛推广应用。据悉,航天育种能够提供原创、安全、具有自主知识产权的育种材料和种质基因源。在太空,高真空、微重力和空间射线三者共同作用,使得种子的遗传基因发生变异,通过航天诱变,有机会获得罕见的、具有突破性的优异新种质。......阅读全文

神舟十七号飞船载回“农科特产”

4月30日,随着神舟十七号飞船的顺利返回,迎来了一批特殊的“太空特产”,其中包括来自中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所(以下简称兰州牧药所)提供的中天系列苜蓿和燕麦等5份牧草种子材料。这批种子依托中国科学院空间应用工程与技术中心搭载完成,在中国空间站的空间辐射生物学暴露装置上经历了11个月的舱外辐射

“太空种子”发芽了

5月7日,记者从中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所(以下简称兰州牧药所)获悉,其提供的中天系列苜蓿和燕麦种子材料,在搭乘神舟十七号载人飞船返回舱返回地球后,已在兰州牧药所抗逆牧草育种与利用创新团队实验室成功发芽。据悉,其提供的中天系列苜蓿和燕麦等5份牧草种子材料在天宫空间站的空间辐射生物学暴露装置中

我国优质牧草种质资源完成首次太空舱外暴露实验

记者7日从中国农业科学院了解到,中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所抗逆牧草育种与利用创新团队日前顺利取回中天系列苜蓿和燕麦等5份种质材料。这些材料已在中国空间站空间辐射生物学暴露装置上经历了11个月舱外辐射,近日由神舟十七号飞船带回地球。接下来,科研人员将以这批种子为研究对象开展地面选育实验,聚焦提

我国首次在空间站开展舱外辐射生物学暴露实验

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502876.shtm

欧盟采用分子生物学发展育种技术

  对欧盟农户而言,最大的担忧之一来自日益严重的干旱极端环境,有时甚至直接威胁到一整年的农作物收成。2003年的欧洲干旱,造成欧盟农作物产量下降30%的,损失巨大。为此,欧盟第七研发框架计划(FP7)提供900万欧元的资助,总研发投入1170万欧元,由欧盟8个成员国英国(总协调)、法国、德国、意大利

《科学》推出“空间细胞生物学”专题

  11月27日出版的《科学》杂志刊登专题——《空间细胞生物学》(Spatial Cell Biology),专题导言——《位置,位置,位置》(Location, Location, Location)说,当我们买房时,只有3个因素真正重要,位置,位置,还是位置。在细胞生物学中,相似的格言可以应用于

神舟十三号搭载的作物种子顺利出舱-解密太空育种

  近日,神舟十三号载人飞船返回舱在北京开舱,云南省政府、宁夏回族自治区政府、陕西榆林市政府、中国农业大学、北京林业大学、北京市农林科学院、中农发种业集团股份有限公司、航天育种产业创新联盟等单位搭载的作物种子顺利出舱。  什么样的种子能拿到太空旅行的珍贵“船票”?当一粒种子进入浩瀚太空,会经历怎样的

神舟十三号搭载的作物种子出舱-解密太空育种

近日,神舟十三号载人飞船返回舱在北京开舱,云南省政府、宁夏回族自治区政府、陕西榆林市政府、中国农业大学、北京林业大学、北京市农林科学院、中农发种业集团股份有限公司、航天育种产业创新联盟等单位搭载的作物种子顺利出舱。    什么样的种子能拿到太空旅行的珍贵“船票”?当一粒种子进入浩瀚太空,会经历怎

神舟十三号搭载的作物种子出舱-解密太空育种

近日,神舟十三号载人飞船返回舱在北京开舱,云南省政府、宁夏回族自治区政府、陕西榆林市政府、中国农业大学、北京林业大学、北京市农林科学院、中农发种业集团股份有限公司、航天育种产业创新联盟等单位搭载的作物种子顺利出舱。    什么样的种子能拿到太空旅行的珍贵“船票”?当一粒种子进入浩瀚太空,会经历怎

-“超级牧草”有助预防气候变暖

  日本国际农林水产业研究中心最新宣布,其研究人员与总部位于哥伦比亚的国际热带农业研究中心合作,开发出一种“超级牧草”,不但能大幅遏制化肥产生的温室气体,还能让牛吃了更肥壮,提高肉奶产量。   化肥中的氮肥广泛应用,但是土壤中的氮肥会由于微生物作用转变为硝酸,一部分会生成一氧化二氮而释放到大气中,

小牧草成就大梦想

  新的一年,郭旭生又踏上了新的征程,在美国知名高校深造。他期望和美国同行深入合作,在草产业研究上获得更多成果,将草产业关键技术推广到更多有需要的地方。  作为兰州大学草地农业生态系统国家重点实验室教授,郭旭生专注牧草加工利用研究。在企业和农民眼中,他是能够解决实际生产问题的农民科学家。  2012

大力发展空间辐射测量基准技术-研制自主卫星

  在7日召开的空间辐射测量基准技术高层研讨会上,与会专家提出,在气候变化研究对卫星遥感的强烈需求背景下,大力发展空间辐射测量基准技术,研制我国自主的空间辐射测量基准卫星。  据中国气象局综合观测司司长王劲松介绍,空间遥感载荷辐射定标是将遥感器以数字化方式记录的观测数据转换为地球目标的辐射量值,将没

科研人员提出提升重离子辐射诱变育种效率和质量新策略

  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员李先锋、副研究员郑琼团队自主开发出了10kWh磷酸焦磷酸铁钠基钠离子电池系统,并实现了用电负载的稳定供电。  经测试,系统输出能量为9.7kWh,直流侧能量转换效率为91%。该系统由5个独立的电池模组和与其配套的逆变器、控制模块共同组成。其中,每个模组(5

种康委员:加强饲草基础生物学研究

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/495147.shtm全国两会前夕,全国政协委员、中国科学院院士种康提出,饲草是畜牧发展的重要基础,但我国饲草种业尚未形成健全的产业体系,而品种培育依赖于饲草性状的基础理论。建议加强饲草基础生物学研究,加快

2025年空间生物学国际会议召开

6月26日至27日,由中国科学院广州生物医药与健康研究院(以下简称广州生物院)、国家生物信息中心联合主办的2025年空间生物学国际会议在广州召开,吸引来自13个国家的180余位学术界和产业界专家学者参加。据介绍,空间生物学国际会议(系列会议)由Global Engage发起,首届会议于2022年在荷

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.

经历“太空旅行”-“天选之种”如何变身?

“这次通过神舟十三号载人飞船我们搭载的种子是紫花苜蓿种子。”苜蓿育种专家、中国农业大学教授王涛4月26日在接受科技日报记者采访时表示。 当天下午,神舟十三号载人飞船返回舱在京完成开舱。中国农业大学等单位搭载的作物种子顺利出舱。 “依托航天育

经历“太空旅行”-“天选之种”如何变身?

“这次通过神舟十三号载人飞船我们搭载的种子是紫花苜蓿种子。”苜蓿育种专家、中国农业大学教授王涛4月26日在接受科技日报记者采访时表示。 当天下午,神舟十三号载人飞船返回舱在京完成开舱。中国农业大学等单位搭载的作物种子顺利出舱。 “依托航天育

经历“太空旅行”-“天选之种”如何变身?

“这次通过神舟十三号载人飞船我们搭载的种子是紫花苜蓿种子。”苜蓿育种专家、中国农业大学教授王涛4月26日在接受科技日报记者采访时表示。 当天下午,神舟十三号载人飞船返回舱在京完成开舱。中国农业大学等单位搭载的作物种子顺利出舱。 “依托航天育

西藏将建藏区青稞生物学与遗传育种重点实验室

  日前,农业部批复了关于藏区青稞生物学与遗传育种重点实验室建设项目可行性研究报告,由自治区农牧科学院承担。据悉,该项目主要研究内容为青稞种质资源收集、保护、精准评价与种质创新。   “按照种质资源鉴定评价规范,将对1000份青稞种质材料进行精准鉴定和评价,筛选出综合性状优异或具有突出性状的种质50

青岛能源所合作开发牧草遗传改良体系

  羊草(Leymus chinensis)又名碱草,原产于我国的东北、俄罗斯的外贝加尔和蒙古。在我国羊草集中分布于东北平原、内蒙古草原、华北平原和山区以及黄土高原等地,属于多年生禾本科根茎型草本植物。羊草具有产量高、品质好、耐盐碱、抗干旱和抗寒冷等优点,是我国唯一出口创汇的禾本科牧草,曾被国家牧草

“太阳反射谱段空间辐射基准载荷技术”项目启动会召开

  2018年7月30日,“地球观测与导航”重点专项2018年立项项目“太阳反射谱段空间辐射基准载荷技术”项目启动会在合肥召开,该项目由中国科学院合肥物质科学研究院牵头,联合中国科学院长春光学精密与物理研究所、中国计量科学研究院、西南技术物理研究所、国家卫星气象中心等11家单位共同承担。“地球观测与

回顾神一到神九空间生物学试验

  神舟一号(1999年11月)   飞船搭载一些农作物种子,包括各10克左右的青椒、甜瓜、番茄、西瓜、豇豆、萝卜等品种以及甘草、板蓝根等中药材,此外,还搭载了有利于心脑血管疾病药物开发的Monascus生物活性菌株。神舟一号科研实验相对较少,但自此开启的“太空诱变育种”实验影响深远。

嫦娥五号搭载实验草种开展空间诱变实验

  2020年11月24日凌晨,随着嫦娥五号探测器顺利升空,探测器搭载的中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所(以下简称兰州牧药所)紫花苜蓿和燕麦种子,开启了空间诱变实验之旅。在国防科工局探月与航天工程中心和探测器系统的支持下,航天育种产业创新联盟获得了极其珍贵的空间诱变载荷资源。作为航天育种产业创新联

牧草DNA指纹图谱应用前景看好

  牧草品种的真假和种子质量的优劣直接关系到草业生产安全、农民增收和农(牧)区社会稳定。随着农牧业生产对优良牧草品种需求的提高,每年进入市场的育成牧草新品种数量也在快速增加,各种优良牧草品种越来越受到青睐,种植面积越来越大。而一些不法商家在利益驱动下,在种子生产经营过程中以假乱真、以次充好,坑农害农

保护牧草种质资源迫在眉睫

  牧草种质资源更新繁殖 中国农科院草原所供图  中国天然草原面积近60亿亩,占国土面积的41.7%,牧草种子和植株的保存数量位居世界第二位,保存5.6万份,但乡土草种质资源仅占20%~30%,保存数量较少。  近日,国家牧草种质资源中期库开工建设。中国农业科学院草原研究所(以下简称草原所)草资源与

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

上海天文台探测到星际空间最强甲醛分子脉泽辐射

  近日,中国科学院上海天文台研究员沈志强团队利用天马望远镜探测到目前已知最强的甲醛分子脉泽辐射,其辐射强度比以前探测到的9个甲醛分子脉泽中最强的(~2 Jy,出现在恒星形成区NGC7538)高出一个量级。图1.天马望远镜测得的NGC7538甲醛分子脉泽辐射及光变。左图:NGC7538的4.8 GH

种康委员:建立国家级饲草育种与产业科创平台

我国粮食安全的本质是饲料粮安全。据海关总署最新数据,2021年我国进口粮食较去年同期增长18%,绝大多数用于养殖业。 “我国草牧业发展起步晚,科技基础薄弱,多个环节与国际发达国家存在明显差距,尤其是牧草种业短板突出。”全国政协委员、中国科学院院士种康告诉《中国科学报》。 截止到2021年,我