气候智能育种取得重大进展
欧洲今夏几乎每一种作物都因高温与干旱减产,而田里正在推广的品种,却是在与未来截然不同的气候中选育出来的。Computomics 完成的 B 轮融资,让"在田间告诉我们之前就看见抗逆性"成为可能。 融资要点 轮次与金额:B 轮 630 万欧元 领投:Convent Capital Agri Food Fund(出资 500 万欧元) 跟投老股东:HTGF、MBG Baden-Württemberg、Amathaon Capital 平台:×SeedScore(机器学习育种预测) 研究背景 这笔融资发生在一个欧洲种植者因高温与干旱几乎在所有作物上减产的夏天。欧盟委员会联合研究中心(JRC)下调了2026年所有春播与夏播作物的产量预测,其中玉米和向日葵的降幅最大;法国正走向数十年来最疲弱的玉米收成之一。问题在于:当下进入市场的新品种,是在与它们未来实际生长环境不同的气候条件下选育出来的——气候已经改变,而种子还没跟上。 ......阅读全文
气候智能育种取得重大进展
欧洲今夏几乎每一种作物都因高温与干旱减产,而田里正在推广的品种,却是在与未来截然不同的气候中选育出来的。Computomics 完成的 B 轮融资,让"在田间告诉我们之前就看见抗逆性"成为可能。 融资要点 轮次与金额:B 轮 630 万欧元 领投:Convent Capital Agri F
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
IMGE:作物育种的“马良神笔”
高产优质新品种是农业的基石,但传统作物育种方法周期长、效率低。近年来,随着分子生物学、基因组学和农业生物技术的发展,新的作物育种技术不断涌现,一定程度上加快了作物育种进程、提高育种效率,但在实际应用中仍存在较多不足。 日前,中国农业科学院生物技术研究所和华南农业大学的科研人员研发出一种基于单倍
人工智能驱动合成生物技术加速作物育种
近日,中国农业科学院生物技术研究所玉米功能基因组创新团队系统总结了人工智能技术驱动的作物合成生物育种技术在改良作物产量性状和提高环境适应性方面发挥的促进作用,为培育优良作物品种提供了新策略。相关研究发表在《植物通讯》(Plant Communications)上。 传统育种方法周期长、成本高,
烟草抗虫“化学武器”谜题破解-抗逆育种有新靶点
尼古丁是烟草属植物合成的含量最丰富的生物碱,本是抵御植食性昆虫的有力“化学武器”。然而植株的生长素,竟能强烈抑制尼古丁生物合成。其中的潜在机制一直成谜。记者1月2日从中国科学院昆明植物研究所获悉,该所研究团队近期以渐狭叶烟草为研究对象,揭开了这一分子调控机制的神秘谜题。相关成果在线发表在国际期刊《植
科学家发布机器人育种家“吉儿”系统
8月11日,中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员许操带领的智能育种攻关团队在《细胞》(Cell)发表了题为Engineering crop flower morphology facilitates robotization of cross-pollination and speed breed
“七大农作物育种”重点专项建立玉米单倍体育种体系
自交系是玉米杂种优势利用的基础,以生物诱导为基础的玉米单倍体育种(DH育种)技术可以快速育成品系,加快育种进程,其在国内外种业上的规模化应用已经促进了玉米选系技术的变革,成为现代三大玉米育种关键技术之一。玉米单倍体技术与分子育种及传统育种方法的深度融合还可以有效地改进传统育种模式,在商业化育种
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.
曹晓风:促进基因编辑作物育种成果转化
“鉴于基因编辑育种与常规育种、生物技术育种并无实质差异,建议国家尽快建立基因编辑作物品种审批相关的管理条例。”全国政协委员、中科院院士曹晓风在两会期间接受《中国科学报》采访时说。 她表示,传统育种方法耗时、费力、不确定因素较多,研发新一代的育种技术是各国农业争夺的制高点。以CRISPR/Cas
李家洋:智能作物是育种5.0时代的一个核心
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505221.shtm 中新网江西上高7月21日电 (记者 孙自法)中国科学院院士、中国科学院遗传与发育生物学研究所(遗传发育所)研究员、崖州湾国家实验室主任李家洋表示,现在的分子设计育种技术是作物育种
我国在智能育种装备与工程化应用上取得关键突破
11月2日,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所(以下简称“合肥物质院智能所”)、中科合肥智能育种加速器创新研究院联合发布重要成果:全链条机器人育种家“小海”与“海霸设施”小麦快速育种商业化服务平台同步启动,标志着我国在智能育种装备与工程化应用上取得关键突破。 面对育种效率低、周期长的行业难
破远缘生殖隔离:作物育种实现“择偶”自由
一只辛勤的蜜蜂在花间采蜜,它的身上沾满了花粉。当它停留在一朵大白菜花上时,同种自花花粉、同种异花花粉,甚至远缘物种花粉都可能掉落在柱头上。 植物如何从不同来源的花粉中找到适合自己的?它们如何拒绝自己的花粉,避免“近亲结婚”?又如何隔离远缘物种的花粉,维持自身的遗传稳定性?植物究竟如何“择偶”?
打破远缘生殖隔离:作物育种实现“择偶”自由
蜜蜂传粉。山东农大供图一只辛勤的蜜蜂在花间采蜜,它的身上沾满了花粉。当它停留在一朵大白菜花上时,同种自花花粉、同种异花花粉,甚至远缘物种花粉都可能掉落在柱头上。植物如何从不同来源的花粉中找到适合自己的?它们如何拒绝自己的花粉,避免“近亲结婚”?又如何隔离远缘物种的花粉,维持自身的遗传稳定性?植物究竟
曹晓风院士:促进基因编辑作物育种成果转化
她表示,传统育种方法耗时、费力、不确定因素较多,研发新一代的育种技术是各国农业争夺的制高点。以CRISPR/Cas为代表的基因编辑技术近年来连续突破,为实现精准、高效、省时、省力和安全的农业育种技术革命提供了新契机。 迄今,以“产品监管”为代表的美国已对基因编辑的高油酸大豆、抗氧化蘑菇、糯玉米
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
气候变化催生创新性的小麦育种策略
“当气温每上升1℃时,所选育的小麦品种环境适应能力将下降8.7%。”近日,国际玉米小麦改良中心(CIMMYT)河南中心与中国农业科学院通过分析CIMMYT全球近50年来育成的3652份小麦新品系与环境的关系,得到了上述结论。相关研究成果在线发表于《自然—气候变化》(Nature Climate Ch
RFLP技术在作物育种上的应用与展望(一)
摘 要:RFLP是随着生物技术若干领域的发展而产生的一种分子标记技术, 用该技术可作出 植物的RFLP图谱,并应用于植物遗传和育种研究。本文简单的对RFLP技术的基本原理、技术 步骤及其优缺点作了简单的概况。 关键词: RFLP;作物研究;应用 中图分类号: S5.032 文献标识码:A
RFLP技术在作物育种上的应用与展望(二)
四、RFLP在作物遗传育种上的应用 1、分子水平上选择目的性状 RFLP图本身对植物育种并没有直接的用处,只有当它与经典标记即原已定位的基因结合起来 才有用,当确定哪一个RFLP标记与目的性状表现协同分离,即目的基因与RFLP的连锁,使得 对期望基因重组型的选择容易进行,在分子水
人工气候室为青菜育种研究提供支撑
蔬菜育种是选育和繁殖植物优良品种的技术,也是改进蔬菜经济性状的技术。过去,一个蔬菜新品种的开发常需要7-8年甚至更久。以青菜为例,它的生长周期是一年,如果育种时出现差错只能等到明年重新开始,可现在有了人工气候室的帮助,一年至少能两次育种,再结合组培技术,一年3-4次也是可以完成的。这不仅让育
我国智能育种有望实现根本性突破
当前,人工智能等新一代信息技术迅猛发展,为我国智能育种技术发展带来新机遇,也为我国打赢种业翻身仗提供了新方法新手段。中国工程院院士、中国农业大学校长孙其信长期从事作物遗传育种研究。围绕我国智能育种技术发展的现状、挑战及前景,科技日报记者日前采访了孙其信院士。育种更高效、精准、个性化记者:您多次谈到,
孟山都五大研发平台支持农业可持续发展
农民需要能够对抗干旱、杂草、病虫害,充分释放农田潜力的解决方案。孟山都的科学家有望通过前沿数据科学创新,尤其是人工智能和机器学习,满足农民需求,有益环境和消费者。 近日,孟山都公司发布了过去一年中产品研发线项目取得的最新进展。孟山都公司目前的五大研发平台包括数据科学、作物育种、农业生物技术、作
单倍体育种
利用各种有效方法产生单倍体后,进行染色体人工或自然加倍,使植株恢复正常育性,迅速获得稳定的新品种的育种方法。单倍体是只具有配子体染色体组分的个体、组织或细胞。由这种细胞分化、生长出来的植株叫单倍体植物,此种植物不能生殖,必须使其染色体组分加倍,才能继续繁殖,获得稳定一致的后代。 通过单倍体形成
试验“砸了”!博士生欲哭无泪,导师却很开心
科研路上,谁没遇到过糟心事呢?娄焕昌就品尝过那种滋味。他是中国科学院遗传与发育生物学研究所(以下简称遗传发育所)博士生。2023年5月,他在海南对团队开发的“环境智能”基因编辑水稻进行小区测产,辛辛苦苦照顾了一季度,最后收获时却糟心地发现:改良的品种竟都被老鼠吃了。这是一项开展了三年多的试验。看着光
青岛农科院“作物分子育种联合中心”揭牌仪式举行
10月17日,中科院遗传与发育生物学研究所-青岛农科院“作物分子育种联合中心”揭牌仪式在遗传发育所举行,遗传发育所所长薛勇彪、书记宋秋生、副书记胥伟华,青岛农科院院长万述伟等参加揭牌仪式,仪式由胥伟华主持。 宋秋生首先代表研究所对青岛农科院领导的到来表示热烈欢迎,并对
基因组学结合传统育种获得优质主食作物
“我喜欢这个。”Ismail Rabbi边说边将手掌放在木薯上,就像父母在夸赞自己心爱的孩子,他羞涩地笑了。“它们看上去没什么了不起的——并不高。”Rabbi说,“但它克服了我们设置的所有障碍。” Rabbi是尼日利亚伊巴丹国际热带农业研究所(IITA)的遗传学家。他和同事正在开展一项改良木
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
泛基因组:赋能未来作物育种的基石
绘图:黄怡可 泛基因组(Pan-genome)是一个物种内所有基因组信息的总和,它比单一参考基因组涵盖了更多的遗传多样性。 近年来,科学家已经获得了多个作物的泛基因组。如何利用这些更为全面的基因组信息培育下一代良
泛基因组:赋能未来作物育种的基石
绘图:黄怡可 泛基因组(Pan-genome)是一个物种内所有基因组信息的总和,它比单一参考基因组涵盖了更多的遗传多样性。 近年来,科学家已经获得了多个作物的泛基因组。如何利用这些更为全面的基因组信息培育下一代良
我国学者在粮食作物抗独角金寄生遗传育种领域取得重要新进展
图 独脚金内酯转运蛋白SbSLT1和SbSLT2介导独脚金寄生 在国家自然科学基金项目(批准号:32430077、32222010、U1906204)等资助下,中国科学院遗传与发育生物学研究所与先正达集团玉米等作物种质创新及分子育种全国重点实验室谢旗团队、中国农业大学于菲菲团队和崖州湾国家实验室李