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农林牧渔 开花素:掌控花落花开

瑞典科学家的研究揭示了植物开花的分子机制,发现FT基因产生的RNA分子作为信号分子在细胞间传递,可能是“开花素”的关键成分。这一发现不仅阐明了植物如何感知光照变化以调控开花时间,还为未来作物生产的调控提供了新的思路,可能在提高粮食产量方面具有重要应用价值。...

2006-01-26 11:33:55 1630

农林牧渔 基因研究让我们面对“绝症”不再害怕

‘十五’期间我国功能基因组和生物芯片专项实现国际先进水平,重点构建了肝癌等重大疾病相关SNP目录及基因、蛋白表达谱,推动疾病发病机制解析与诊断风险预测。项目建立了高通量基因筛选、蛋白组学及生物芯片技术平台,促进新药靶点发现和创新药物开发。未来将深化肿瘤等疾病组学研究,完善诊断技术体系,推动生物技术产业化及企业成果转化。...

2006-01-25 12:23:38 166

农林牧渔 新品种在这里悄悄诞生

南京农业大学作物遗传与种质创新国家重点实验室依托高通量基因组测序技术和共聚焦显微镜荧光成像,实现作物功能基因组及蛋白质组的系统研究。通过自动化样品制备与精准基因检测,推动转基因作物及种子质量的科学评价,促进了近40个高产优质新品种的审定与推广,显著提升了作物遗传改良的效率和产业化水平。...

2006-01-25 12:23:37 287

农林牧渔 中国开始筹建全国性候鸟监测体系以防控鸟类疫情

中国正在构建全国性候鸟监测体系,结合环志技术以精准追踪鸟类迁徙路径和健康状态。通过采集鸟类组织和血液样本,能够科学判定携带病原的情况,弥补传统粪便检测的不足。该体系将在全国范围内设立监测站点,覆盖主要迁徙路线及分散区域,旨在提升禽流感等鸟类疫情的早期预警和防控能力。...

2006-01-25 12:23:37 276

农林牧渔 作物育种:听令分子技术

南京农业大学作物遗传与种质创新国家重点实验室通过整合丰富的种质资源,结合染色体工程、基因工程及分子标记辅助选择技术,实现了抗病、抗逆等优良基因的高效导入与表达,显著加快了作物新品种的培育进程。该实验室构建了多学科系统的遗传多样性评价体系和核心种质指纹图谱,推动了我国农作物遗传基础的明确与创新,促进了农业可持续发展和粮食安全保障。...

2006-01-25 12:23:34 261

农林牧渔 从东方杉的海外申报 谈我国植物新品种权的保护

植物新品种权和植物专利是两种不同的保护模式,前者以审查田间种植测定为主,保护时间较长,后者以审查书面材料为主,保护时间较短。植物新品种权在判定专利侵害时不具备均等原则,而植物专利则有。植物新品种权的申请需要具备新颖性、特异性、稳定性和一致性,命名也需遵循规定。国际上,植物新品种保护制度已有55个成员国,我国在1997年正式发布了《植物新品种保护条例》,并在1999年加入《国际植物新品种保护公约》。...

2006-01-24 09:26:26 196

农林牧渔 未来种植的农作物可以应对气候变化

英国约翰-英纳斯中心的研究发现,大麦中的Ppd-H1基因可以控制CO基因的活动时间选择,从而影响植物的开花行为。这对于理解植物在不同气候条件下的开花时间选择具有重要意义。研究表明,Ppd-H1基因的变异可以延长大麦的生长期,提高产量。随着全球气候变化,这种机制可能为开发适应新气候条件的农作物提供新的策略。...

2006-01-24 09:26:14 308

农林牧渔 研究显示咖啡含植物雌激素

研究显示,BRCA1基因突变者通过咖啡饮用减少乳癌风险,特别是每天喝1至3杯、4至5杯或6杯咖啡以上的BRCA1基因突变者患乳癌的几率分别降低10%、25%和69%。研究指出,咖啡含有植物雌激素,可能通过与人体雌激素受体结合起保护作用。...

2006-01-24 09:26:10 181

农林牧渔 搜寻能从环境中清除毒素的本土植物

中国科学家历时五年搜寻能从环境中清除毒素的本土植物,最终鉴别出16种能吸收砷和重金属的植物。研究组成员开发出安全处理重金属植物的方法,成本低于化学方法。从富集植物中提取基因,有可能通过转基因处理使其他植物获得吸附重金属的能力。...

2006-01-24 09:26:08 138

农林牧渔 生物和化学农药并举是方向

昆虫病毒杀虫剂因其宿主特异性高、环境友好及对非靶标生物安全等优势,被视为21世纪最具前景的微生物杀虫剂。然而,其发展受限于生产规模、药效速度、研发投入及市场接受度等因素,短期内难以完全替代化学农药。当前农药发展趋势为昆虫病毒杀虫剂与低毒高效化学杀虫剂并存,需加强研发投入及推广宣传以促进其应用。...

2006-01-23 09:12:21 339

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