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  • 工业巨头“下田”记:当二氧化碳和粉煤灰都成了“宝”|2026寻找新质生产力领跑者案例
    工业巨头“下田”记:当二氧化碳和粉煤灰都成了“宝”|2026寻找新质生产力领跑者案例
    • 八月下旬,山东聊城茌平的室外气温在30摄氏度以上。信发现代农业产业园的草莓大棚里,温度却稳定在25摄氏度左右——这是信发集团给草莓设定的生长节奏。草莓没有伏在田垄上,而是“长”在了空中。四层栽培槽错落排开,最高一层悬在离地面约2米的位置。采摘工人不必弯腰,站在过道上伸手便能摘。樱桃大棚里,同一棵树上花开、果熟、休眠同时发生。在这里,鲈鱼“住”上了三层楼房,一个圆缸养5000条,效率是坑塘养殖的30倍。种地,换玩法了。导演这一切的,不是传统的农业专家,而是一家做热电、电解铝的工业巨头——信发集团。这家始建于
    • 王珊珊 2026-09-01
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  • 120天亩产500多斤!盐碱地育出高产油菜
    120天亩产500多斤!盐碱地育出高产油菜
    • 工作人员正在进行油菜测产。杨斌供图8月中旬,立秋后的北京暑热未退。位于昌平的一片试验田里,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)研究员胡赞民正带着学生抢种一批油菜材料。“现在种下去,到10月虽不能完全成熟,但做研究足够了。”胡赞民对《中国科学报》说。这几天,他忙得脚不沾地——课题中期检查、项目验收、学生毕业答辩,再加上田间“抢种”,日程排得满满当当。在中国科学院这座庞大的科研殿堂中,胡赞民团队是油菜育种领域的“独苗苗”。20多年来,他们从新品系选育到栽培技术优化,再到技术成果转化,一步步打
    • 冯丽妃 2026-09-01
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  • 三节点采样方案实现滴灌棉田温室气体精准采集
    三节点采样方案实现滴灌棉田温室气体精准采集
    • 近日,中国农业科学院西部农业研究中心联合棉花研究所揭示了干旱区滴灌棉田温室气体排放变化规律,建立了三节点滴灌棉田温室气体精准采集技术体系。相关研究成果发表在《农业水管理(Agricultural Water Management)》上。膜下滴灌水肥一体化技术为新疆棉花高产稳产提供了重要技术支撑,但灌溉施肥过程会引起土壤温室气体排放快速波动,传统采样方式难以实现农田温室气体的精准监测。该研究发现,灌溉施肥后第1天是温室气体排放峰值形成的关键时期,据此提出了“灌溉前1天—灌溉后1天—灌溉后5天”三节点精准采样
    • 2026-08-28
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  • 小麦、玉米水肥一体化提单产技术模式正式发布
    小麦、玉米水肥一体化提单产技术模式正式发布
    • 8月22日—23日,由全国农业技术推广服务中心、中国农业技术推广协会主办,内蒙古自治区农牧业技术推广中心和郑州恒达会展服务有限公司承办的第二十七届全国肥料信息交流暨产品交易会(以下简称全国肥料双交会)在内蒙古自治区呼和浩特市举行。本届全国肥料双交会以“精准肥水 增粮增效”为主题,紧密围绕农业农村部“十五五”“精准肥水 增粮增效”行动,紧扣肥水与粮食产能提升,突出政策性、方向性和引领性,聚焦肥料行业新质生产力发展、农机农艺融合、企业技术进步和行业创新发展,全方位服务供给侧和需求侧。在本届全国肥料双交会上同步
    • 2026-08-28
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  • 全国农业技术推广服务中心正式发布“智慧肥水大模型1.0版”
    全国农业技术推广服务中心正式发布“智慧肥水大模型1.0版”
    • 8月22日,记者从第二十七届全国肥料信息交流暨产品交易会上获悉,具有数据“活”、模型“精”、技术“优”三大特点的智慧肥水大模型,经过10多家单位、百余名技术人员、8个多月的共同努力,完成了1.0版,并通过了23个省近150名省市县级农技人员内部测评,结果表明已具备为农技人员提供辅助服务的能力。据全国农业技术推广服务中心首席专家杜森介绍,智慧肥水大模型建立了八大智能体:一是土壤养分查询智能体——“问土”,围绕“土壤养分如何、主要问题是什么”等实际需求,汇聚全国测土配方施肥数据,构建土壤认知底座;综合分析土壤
    • 2026-08-28
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  • 新时代生产力—智能农机 制动驾驶技术助力智慧农业
    新时代生产力—智能农机 制动驾驶技术助力智慧农业
    • 新时代生产力—智能农机 制动驾驶技术助力智慧农业责任编辑:车莹玮 刘帮勇简介现如今,人工智能、大数据等信息技术的发展日新月异,这些技术也将推动智能农机的快速发展。未来,我们可以看到在越来越多的无人农场中,智能农机在田间忙碌的身影,赋能我国智慧农业高质量发展。
    • 2026-08-26
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  • 棉花专属知识大语言模型“棉芯1.0”发布
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  • 破解中国油橄榄引种成功密码
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  • 农业“育种”粒粒突破,“基因编辑”重塑新核“芯”!
    农业“育种”粒粒突破,“基因编辑”重塑新核“芯”!
    • 农业“育种”粒粒突破,“基因编辑”重塑新核“芯”!责任编辑:杨洋
    • 2026-08-24
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  • 人工智能加速融入育种全链条
    人工智能加速融入育种全链条
    •   去年8月,全球首台智能育种机器人“吉儿”问世,一年来,梨行业大语言模型“问梨”、豆科育种大模型“豆芯”等智能育种模型相继问世。如何加速人工智能与作物育种的融合?8月13日至15日,一场以“人工智能赋能园艺植物生物育种”为主题的学术会议在寿光市举行。参会的院士、专家学者围绕人工智能赋能园艺植物种业创新等课题作专题学术报告,为园艺种业高质量发展提供了新思路、新路径。  这次会议是中国园艺学会分子育种分会第七届学术年会,也是中国农业科学院蔬菜花卉研究所、中国园艺学会分子育种分会与寿光市人民政府三方开展“科技
    • 李伟 2026-08-23
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  • 多所高校专家学者共商土壤健康安全技术AI集成研究
    多所高校专家学者共商土壤健康安全技术AI集成研究
    • 荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员 陈汝洋)8月21日,华中农业大学、华中科技大学、中国地质大学(武汉)、深圳大学等高校专家学者齐聚武汉市秀谷科技有限公司,共商土壤健康安全技术AI集成研究,围绕人工智能赋能农田土壤修复、湖北省自然科学基金创新发展联合基金项目基础研究课题展开深入交流。与会专家一致认为,要牢牢把握人工智能发展的重大战略机遇,推动人工智能+与耕地保护、粮食安全深度融合,以科技创新培育农业新质生产力,为耕地质量提升提供坚实支撑。习近平总书记深刻指出:粮食安全是“国之大者”,耕地是粮食生产的命根子。把
    • 2026-08-22
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  • 治旱兴农 探索旱农区致富路丨向下扎根
    治旱兴农 探索旱农区致富路丨向下扎根
    • 治旱兴农 探索旱农区致富路丨向下扎根责任编辑:苏芮 单榕
    • 2026-08-22
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  • 西南大学联合华中农业大学科研团队揭示甘蓝型油菜种皮颜色与含油量协同调控机制
    西南大学联合华中农业大学科研团队揭示甘蓝型油菜种皮颜色与含油量协同调控机制
    • 原标题:学校联合华中农业大学科研团队揭示甘蓝型油菜种皮颜色与含油量协同调控机制日前,学校曲存民、杜海团队联合华中农业大学石磊团队在国际学术期刊《细胞报告》 (Cell Reports)发表了题为《利用甘蓝型油菜T2T基因组鉴定出BnaWRKY44并解析了其对种皮颜色和含油量的双重调控作用》(A telomere-to-telomere Brassica napus genome identifies BnaWRKY44 regulation of seed coat color and oil)的研究论文
    • 2026-08-22
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  • 猪发育有了“细胞地图”
    猪发育有了“细胞地图”
    • 近日,中国农业科学院农业基因组研究所农业基因编辑技术创新团队联合多家单位,成功构建了猪发育跨组织单细胞转录组图谱,系统揭示了猪多个器官协同发育的细胞动态和分子调控机制。相关研究成果发表在《宏基因组(iMeta)》上。猪是重要的农业经济动物,也是极具价值的生物医学模型。但现有研究大多集中于单一组织或特定发育阶段,对驱动猪多个器官协同发育的细胞动态和分子调控机制仍缺乏系统解析,制约了精准育种和生物医学研究的深入推进。该研究构建了涵盖五个组织多个发育阶段的猪发育单细胞图谱,系统鉴定出83种细胞类型,找到了驱动谱
    • 2026-08-22
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  • 平衡水稻早熟和高产的基因密码被解开
    平衡水稻早熟和高产的基因密码被解开
    • 8月21日,中国农业科学院水稻研究所水稻基因组编辑及无融合生殖研究创新团队在《科学(Science)》杂志发表最新研究成果,该研究克隆到一个同时调控水稻熟期和产量的主效基因TGW1a,揭示了其编码的类成花素蛋白通过耦合“开花时钟”与氮素利用效率打破作物“早熟-高产”遗传枷锁的分子机制,为培育早熟高产品种提供了理论依据和基因资源。近年来,南方省份发展多熟制粮食生产,鼓励推行“稻-稻-油”等多熟制耕作模式。然而在实际生产中,“早-晚稻”或“水稻-油菜”的茬口期短、劳动强度大,限制了多熟制轮作模式推广应用。但缩
    • 2026-08-22
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  • 构建苦荞泛基因组 找回苦荞中丢失的“高原密码”
    构建苦荞泛基因组 找回苦荞中丢失的“高原密码”
    • 8月11日,中国农业科学院作物科学研究所周美亮团队联合国内外科研单位,构建覆盖喜马拉雅野生与全球地方种质的苦荞泛基因组,发掘并聚合调控高海拔适应性和籽粒大小的优异等位变异,创制兼具高海拔适应性与高产潜力的苦荞新种质,相关研究成果发表在《细胞(Cell)》上。据周美亮研究员介绍,苦荞起源于喜马拉雅地区,是高海拔冷凉山区重要的粮食作物,富含黄酮等生物活性物质,对保障当地粮食安全与居民营养健康、带动特色产业发展具有重要作用。然而,喜马拉雅地区强烈的紫外线和低温环境对作物生长形成双重胁迫,进一步加剧了抗逆与高产难
    • 2026-08-22
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  • 生菜美味又营养的基因密码被找到
    生菜美味又营养的基因密码被找到
    • 近日,中国农业科学院都市农业研究所联合国内外科研单位,发现了改良生菜体内的营养和风味物质的基因密码。相关研究成果发表在《植物生物技术杂志(Plant Biotechnology Journal)》上。生菜在被人类驯化与改良的漫长过程中,口感和营养发生显著变化,这背后离不开关键基因的“调控”。然而,哪些关键基因影响了生菜的风味和营养尚不清楚,这也成为了精准培育高品质生菜的“绊脚石”。研究发现,现代生菜的代谢物发生明显重组:苦涩味物质大幅减少,而类黄酮家族中“黄酮醇”分支则被特异性加强,研究人员成功锁定了一个
    • 2026-08-22
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  • 首破锥体虫基因 深窥大黄鱼“病原”
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  • 黄瓜高效分子育种技术创新与应用
    黄瓜高效分子育种技术创新与应用
    • 黄瓜高效分子育种技术创新与应用责任编辑:来夕钰 张立俐
    • 2026-08-14
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  • 菌种芯片”与“死亡之谷”:跨越产业化的惊险一跃
    菌种芯片”与“死亡之谷”:跨越产业化的惊险一跃
    • 合成生物学是生物制造的前沿基础,生物制造是合成生物学的产业落地。和其他技术的产业化路径相同,生物制造也需要经过“从0到1”的原始创新,“从1到10”的技术转化和“从10到100”的产业化,才能从实验室走向大市场,其中每一步都不易。北京化工大学生命科学与技术学院实验室培养中的菌种华熙生物建设的全球最大合成生物中试平台中国科学院微生物研究所研究人员正在进行实验。本刊记者 孙冰I摄生物制造的“卡脖子”环节据刘树文介绍,生物制造的技术链条可分为三个核心环节:一是菌种设计,即通过“设计—构建—测试—学习”的DBTL
    • 孙冰 2026-08-13
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