2012年11月26日,華中農(nóng)業(yè)大學(xué)對(duì)外公布,該??蒲腥藛T繪制出了“甜橙基因組圖譜”。該成果在國(guó)際著名學(xué)術(shù)刊物《自然·遺傳學(xué)》在線發(fā)表。據(jù)稱,這項(xiàng)由華中農(nóng)業(yè)大學(xué)主導(dǎo)完成的果樹基因圖譜,也是世界上首例蕓香科植物基因組圖譜。
該項(xiàng)目由華中農(nóng)業(yè)大學(xué)校長(zhǎng)、中國(guó)工程院院士鄧秀新和“千人計(jì)劃”學(xué)者阮一駿教授領(lǐng)銜完成,包括柑橘研究、園藝學(xué)和生物信息學(xué)等團(tuán)隊(duì)參與。
據(jù)介紹,科研人員通過(guò)遺傳標(biāo)記和染色體原位雜交分析,將甜橙基因組序列進(jìn)一步整合到已知的9條染色體,從而完成了對(duì)甜橙基因組接近完全的解碼和基因定位。該項(xiàng)研究成果還回答了一直飽受爭(zhēng)議的“甜橙起源”問(wèn)題,提出了甜橙起源的新理論:即甜橙為以柚為母本、橘為父本的二次雜交品種。
該項(xiàng)研究中,科研人員通過(guò)基因表達(dá)以及基因組比較分析,還發(fā)現(xiàn)了一個(gè)可能在甜橙果實(shí)內(nèi)大量合成維生素C的關(guān)鍵基因。
鄧秀新院士介紹說(shuō),甜橙基因組的完成將在理論上為柑橘基因功能研究提供框架,并對(duì)甜橙資源的挖掘及品種改良具有重要意義。
據(jù)了解,柑橘類水果是人類重要營(yíng)養(yǎng)成分維生素C的主要來(lái)源。數(shù)據(jù)顯示,2010年全球柑橘產(chǎn)量為1.24億噸,占世界水果總產(chǎn)量的20.3%。中國(guó)是世界上最大的柑橘生產(chǎn)國(guó),2010年,中國(guó)的柑橘總產(chǎn)量達(dá)2645萬(wàn)噸。目前,果樹作物包括葡萄、番木瓜、蘋果、草莓、可可、椰棗等基因組已經(jīng)發(fā)表。
國(guó)際柑橘基因組計(jì)劃于2003年啟動(dòng),并于2011年1月發(fā)布了甜橙基因草圖,但效果并不理想。
國(guó)際玉米小麥改良中心(CIMMYT)、農(nóng)藥生產(chǎn)供應(yīng)商BASF公司和以色列魏茲曼科學(xué)院經(jīng)過(guò)多年合作研究,開發(fā)出了抗獨(dú)腳金玉米新品種TAN222。獨(dú)腳金在非洲一些地區(qū),特別是在坦桑尼亞和烏干達(dá)嚴(yán)重影響玉米的種植。Tanseed國(guó)際使抗獨(dú)腳金玉米品種在坦桑尼亞實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化,根據(jù)其主任IsakaMashauri介紹,該品種作物也有高產(chǎn)的優(yōu)勢(shì),每公頃產(chǎn)量達(dá)3.7噸。
康奈爾大學(xué)BoyceThompson研究所(BTI)和美國(guó)農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)研究局(USDA-ARS)的科學(xué)家開始構(gòu)建一份全面的、番茄病毒的全球分布圖,并開發(fā)育種工具以培育番茄和相關(guān)果蔬抗性更強(qiáng)的新品種。
研究組將特別開發(fā)一種新的和剛出現(xiàn)的番茄病毒的檢測(cè)方法,鑒定番茄體內(nèi)具備病毒抗性的基因,并向育種家提供此類信息。研究者希望此舉可以大幅度提升人們對(duì)番茄病毒在全球分布狀況的理解,為預(yù)測(cè)和減少日后的流行病提供工具。
在新疆林業(yè)科學(xué)院和伊犁哈薩克自治州林木良種繁育試驗(yàn)中心,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)20年的引種、擴(kuò)繁,終于建成伊犁河流域楊樹基因庫(kù),并篩選出適合本地栽培的優(yōu)良楊樹品種。新疆林業(yè)科學(xué)院以伊犁哈薩克自治州引進(jìn)的547個(gè)楊樹品種為研究對(duì)象,在伊犁河流域平原林場(chǎng)建立了面積270畝的楊樹田間種質(zhì)資源基因庫(kù),通過(guò)對(duì)547個(gè)楊樹品種長(zhǎng)達(dá)5年的生長(zhǎng)特性及抗性研究,最終篩選出適合伊犁河流域栽培的優(yōu)良楊樹品種156個(gè),并建立了450畝的采穗圃與擴(kuò)繁基地。
近日,從召開的第二屆云南煙草科學(xué)技術(shù)大會(huì)上了解到,云南在煙草育種技術(shù)研究方面取得新突破。2011~2012年,云南省煙草農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院牽頭承擔(dān)了煙草基因組計(jì)劃項(xiàng)目“煙草分子遺傳圖譜構(gòu)建和重要突變基因定位克隆”“煙草遺傳圖譜構(gòu)建和重要抗病基因精細(xì)定位”。通過(guò)研究,成功構(gòu)建了世界上第一張烤煙簡(jiǎn)單序列重復(fù)(SSR)標(biāo)記遺傳連鎖圖,這是目前密度最高的野生煙草遺傳連鎖圖,為突破育種理論和技術(shù)瓶頸奠定了基礎(chǔ)。
圍繞“抗病、減害、增香”,云南率先啟動(dòng)了煙草重要功能基因研究,先后開展了抗黑脛病基因、抗馬鈴薯Y病毒相關(guān)基因等4個(gè)重要基因的定位和克隆研究。首次開發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、縮短煙草開花時(shí)間的馬鈴薯X病毒瞬時(shí)表達(dá)早花技術(shù),為加快育種進(jìn)程提供了有效方法。創(chuàng)制出抗煙草普通花葉病和黑脛病的雙抗煙草種質(zhì),改良、創(chuàng)制了育種材料。
近日,北京市農(nóng)林科學(xué)院宣布完成了世界首張西瓜基因組序列圖譜繪制與破譯,該研究成果于2012年11月25日在國(guó)際學(xué)術(shù)刊物《自然·遺傳學(xué)》(影響因子為35.53)上在線發(fā)表。這是中國(guó)主導(dǎo)完成的世界第一張西瓜基因組序列圖譜,也是植物基因組領(lǐng)域研究的又一突破性重大成果,標(biāo)志著我國(guó)西瓜基因組學(xué)研究取得了國(guó)際領(lǐng)先地位。
2008年,北京市農(nóng)林科學(xué)院牽頭組織發(fā)起國(guó)際西瓜基因組計(jì)劃,來(lái)自美國(guó)康奈爾大學(xué)、深圳華大基因研究院、美國(guó)加州大學(xué)戴維斯分校、法國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院、中國(guó)農(nóng)科院蔬菜花卉所與新疆農(nóng)科院等16家國(guó)內(nèi)外單位60余名科研人員聯(lián)合參與研究工作。該項(xiàng)研究工作得到了科技部的大力支持,獲得了“十一五”國(guó)家863計(jì)劃主要?jiǎng)又参锕δ芑蚪M研究專題“西瓜基因組框架圖繪制與果實(shí)品質(zhì)基因挖掘”項(xiàng)目的資助(項(xiàng)目編號(hào):2010AA10A107)。
西瓜基因組序列圖譜的完成,將使西瓜功能基因組學(xué)研究和分子改良育種邁進(jìn)一個(gè)全新的發(fā)展階段,極大地拓展挖掘利用野生種質(zhì)資源中抗病、抗逆等優(yōu)異基因的廣度和深度,顯著提高含糖量、瓤色、營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)等復(fù)雜性狀改良的可操作性和新品種的選育效率,對(duì)推動(dòng)我國(guó)和世界西瓜育種與西瓜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有極其重大的意義。
據(jù)新華社電,一項(xiàng)由內(nèi)蒙古水利科學(xué)研究院組織實(shí)施、歷經(jīng)10年研發(fā)的農(nóng)業(yè)節(jié)水新技術(shù)項(xiàng)目,近日通過(guò)了內(nèi)蒙古自治區(qū)科技廳組織的專家鑒定。專家表示,相關(guān)技術(shù)有望緩解內(nèi)蒙古乃至我國(guó)北方半干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)用水難題。
這個(gè)“半干旱區(qū)土壤結(jié)構(gòu)調(diào)理劑與保水劑綜合技術(shù)研究與示范”項(xiàng)目,由國(guó)家和內(nèi)蒙古自治區(qū)科技計(jì)劃立項(xiàng),自2002年起開始實(shí)施,主要對(duì)保水劑和土壤結(jié)構(gòu)調(diào)理劑的綜合技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)研究。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、內(nèi)蒙古水利科學(xué)研究院的于健介紹說(shuō),科研人員在內(nèi)蒙古11個(gè)旗縣區(qū),對(duì)馬鈴薯、胡蘿卜和向日葵等10種作物及牧草、林木進(jìn)行了試驗(yàn)與示范應(yīng)用,取得了經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益“雙贏”。
于健表示,項(xiàng)目研發(fā)的土壤結(jié)構(gòu)調(diào)理劑可以提高水從土壤表面滲入土壤內(nèi)部的能力,保水劑則可提高土壤飽和含水量,減少水分無(wú)效蒸發(fā)與深層滲漏,從而刺激植物根系生長(zhǎng)。
由中國(guó)工程院院士、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)教授康紹忠領(lǐng)銜的科技成果鑒定專家組表示,這個(gè)項(xiàng)目有效提高了水資源利用效率,在國(guó)家嚴(yán)格控制用水總量的情況下,既節(jié)約了水資源,又保證了作物需水量,大大緩解了水資源供需矛盾。