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    • 作物优异基因挖掘方法与分子育种预测设计
      作物优异基因挖掘方法与分子育种预测设计
      • 作物优异基因挖掘方法与分子育种预测设计中国作物学会责任编辑:白伟伦 张岩
      • 2026-08-23
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    • 大豆产量与品质相关基因挖掘及新品种选育
      大豆产量与品质相关基因挖掘及新品种选育
      • 大豆产量与品质相关基因挖掘及新品种选育中国作物学会责任编辑:白伟伦 张岩
      • 2026-08-23
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    • 大豆理想株型技术创意到商业化课程介绍
      大豆理想株型技术创意到商业化课程介绍
      • 大豆理想株型技术创意到商业化课程介绍中国作物学会责任编辑:白伟伦 张岩
      • 2026-08-23
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    • 智能农业装备与测控技术
      智能农业装备与测控技术
      • 智能农业装备与测控技术中国农业工程学会责任编辑:白伟伦 张岩
      • 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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    • 植物多基因转化与多基因编辑及其突变分析技术
      植物多基因转化与多基因编辑及其突变分析技术
      • 植物多基因转化与多基因编辑及其突变分析技术中国作物学会责任编辑:白伟伦 张岩
      • 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”
      • 2026-08-22
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    • 新疆吐鲁番:微喷灌种葡萄 节水又高效
      新疆吐鲁番:微喷灌种葡萄 节水又高效
      • 吐鲁番高效节水灌溉工程覆盖超八成葡萄地微喷灌种葡萄 节水又高效烈日炎炎,新疆吐鲁番市午间气温超过了40摄氏度。高昌区亚尔镇夏勒克村的成片葡萄地里,传来轻柔的浇水声。“走,去我家地里看看!”随村民热合曼·吾莆尔向前,只见沟渠里铺设的水管上,细小的水流不断从一个个小孔喷出,藤蔓上,串串葡萄被映得晶莹剔透。40多厘米深的沟渠里,灌溉用水的积水高度不过10厘米,显得有些空荡。为啥不把水浇满?“如果大水漫灌,葡萄根系只能有效利用一半的水分,剩余的大部分都蒸发了,属于无效灌溉,浪费水资源。”吐鲁番市水利局农牧水利与水
      • 2026-08-20
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    • 南果北种 沙土生金
      南果北种 沙土生金
      • 近日,记者跟随全国妇联调研团走进内蒙古鄂尔多斯达拉特旗恩格贝生态示范区。步入亚热带水果种质园,香蕉紧实饱满,火龙果鲜红似火,番木瓜散发着果香……在库布齐沙漠腹地,地道的南方水果正迎来盛果期,沉甸甸地压弯了枝头。亚热带水果种质园里的香蕉。“学习强国”记者焦培培 摄恩格贝生态示范区管理委员会农牧水利部农业技术员刘雪芹告诉记者,“南果北种”不仅是打破地理界限的农业引种试验,更是恩格贝在黄河“几字弯”攻坚战中,寻找生态与经济双赢的大胆尝试。2023年6月6日,习近平总书记在加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生
      • 2026-08-20
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    • 北京顺义:“检察蓝”守护“三伸腰”稻米种植技艺
      北京顺义:“检察蓝”守护“三伸腰”稻米种植技艺
      • “三伸腰,米香飘。”这句在北京市顺义区北小营镇前鲁各庄村流传了千百年的老话,说的是一种久蒸不烂、回锅三次仍软糯筋道的稻米——“三伸腰”稻米。2016年,“三伸腰”稻米种植技艺入选顺义区非物质文化遗产名录。前鲁各庄村旧时“清泉自溢、绿水漫流”,是京郊有名的鱼米之乡,堪称“北方水稻种植第一村”。东汉时期,渔阳太守张堪屯兵于此,开垦稻田,成为北方水稻种植的发源地。清朝时期,这里的“三伸腰”稻米因粒粒饱满,晶莹剔透,口感软糯而成为朝廷贡米,至今仍远近闻名。用这种稻米做饭,无论蒸吃或煮食,第一顿若有剩余,可再次蒸煮
      • 2026-08-19
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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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    • 2026年全国种子检疫处理技术培训班在银川举办
      • 2026-08-14
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    • 【玉米】“一喷多促”技术指南
      【玉米】“一喷多促”技术指南
      • 【玉米】“一喷多促”技术指南责任编辑:高闻哲 代月星
      • 2026-08-13
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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
      • 2026-08-13
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