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近日,华南农业大学生命科学学院、亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室、岭南现代农业科学与技术广东省实验室祝钦泷研究员与刘耀光院士团队在国际著名学术期刊《Trends in Biotechnology》在线发表综述论文。该论文系统总结了水稻胚乳作为生物反应器的优缺点、对分子农场概念提出了新的见解,并对如何提高目标产物含量及其面临的挑战进行了讨论,展望了利用水稻胚乳为代表的植物分子农场的未来发展方向。[详细]
据《菲律宾星报》9月19日报道,菲国家粮食局(NFA)理事会决定提高干稻谷收购价至每公斤19至23比索(约2.5至3元),湿稻谷至每公斤16至19比索(约2至2.5元)。[详细]
该研究发现了一个高度保守的稻瘟菌核心效应蛋白MoNLE1通过靶向水稻“PUX-CDC48”蛋白降解系统组成的分子模块进而干扰植物免疫反应的分子机制,为深入理解水稻和稻瘟菌互作机理以及稻瘟病绿色防控提供了新的理论依据。[详细]
近日,Plant Biotechnology Journal在线发表了中国农业科学院/浙江大学周雪平团队联合江苏省农业科学院周彤团队的最新研究成果 ,报道了通过RNAi在水稻中转基因表达了针对RBSDV、SRBSDV、RSV和RRSV四种病毒基因序列的融合发夹,从而获得了同时对四种病毒高抗的水稻转基因株系ZJU-4K。[详细]
近日,中国农业科学院植物保护研究所粮食作物真菌病害监测与防控创新团队联合深圳农业基因组研究所鉴定了水稻致病型稻瘟菌株中的核心效应蛋白,并发现其中一个高度保守的核心效应蛋白通过靶向水稻蛋白降解系统干扰植物免疫的分子机制。[详细]
为贯彻落实农业农村部“虫口夺粮”保丰收行动要求,做好粮食作物田杂草防控技术指导服务,防止除草剂过量使用,全国农技中心组织制定了水稻、玉米、马铃薯等作物田杂草科学防控技术方案。[详细]
近日,中国水稻研究所胡培松院士团队在强休眠的AUS稻孟加拉小粒中克隆到了调控水稻种子休眠的关键基因 SDR3.1 。进一步将它导入优质恢复系中恢261中,创制了穗发芽显著改善的中恢261新种质,为避免穗发芽,提高水稻产量和品质提供了重要参考。[详细]
近日,中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风团队在Plant Physiology上发表了题为The acyl carrier protein OsMTACP2 is essential for rice cold tolerance at the booting stage的研究论文。该成果揭示了水稻酰基载体蛋白OsMTACP2通过参与脂质代谢促进低温下花药和花粉粒的发育,进而参与水稻孕穗期低温响应的作用机制。[详细]
当前,南方早稻播种、育秧、移栽由南向北陆续展开。过去10天,江南南部、华南中东部等地累计降水量有30—50毫米,其中,广西东部、广东大部、江南南部等地的部分地区有60—90毫米,局地超过100毫米。据气象预测,今年春季华中南部、华南北部等地的降水较常年同期偏多,部分地区暴雨洪涝灾害风险高。针对当前气象条件和水稻生产特点,各地要密切关注天气变化,适时推进早稻播种育秧进度,加强全生育期管理,奠定早稻丰收基础。[详细]
当前,南方早稻播种、育秧、移栽由南向北陆续展开。过去10天,江南南部、华南中东部等地累计降水量有30—50毫米,其中,广西东部、广东大部、江南南部等地的部分地区有60—90毫米,局地超过100毫米。据气象预测,今年春季华中南部、华南北部等地的降水较常年同期偏多,部分地区暴雨洪涝灾害风险高。针对当前气象条件和水稻生产特点,各地要密切关注天气变化,适时推进早稻播种育秧进度,加强全生育期管理,奠定早稻丰收基础。[详细]
近日,中国农业科学院生物技术研究所作物耐逆性调控与改良团队研究发现乙烯可促进高硬度土壤中的根系生长,为培育适应高硬度土壤的作物新品系提供了理论依据。相关研究成果发表在《植物细胞(Plant Cell)》上。[详细]
恶苗病是我省水稻生产上的重要病害,近年局部地区为害呈加重态势,对水稻生产安全构成较大威胁。为有效控制恶苗病发生危害,确保水稻生产安全,针对当前防控中的主要问题,就做好我省水稻恶苗病防控工作通知如下。[详细]
据菲律宾《每日问询者报》9月10日报道,菲农业部(DA)表示,随着水稻收收获季到来,大米价格预计将在9—10月份趋于稳定。[详细]
近日,中国热科院橡胶所新型肥料研究团队在椰纤维生物炭对土壤-水稻系统中铅的转运、积累和解毒机制方面获得新进展,直观呈现了椰纤维生物炭对砖红壤-水稻系统中铅的钝化效果,并揭示了内在机制。研究结果为减轻热带作物种植过程中土壤重金属毒性和生态风险提供了科学依据。[详细]
本研究通过转录组和翻译组测序,在水稻中鉴定到多个翻译的ORF,这些ORF可翻译成小肽。通过外源喷施人工合成小肽发现小肽Ospep5在水稻耐盐过程中起到重要作用,过表达和基因编辑敲除等实验验证了该小肽的作用。进一步研究发现,小肽Ospep5能够诱导高亲和力钾转运蛋白(HKT)和Na+/H+交换体(SOS1)基因的表达,从而调控水稻在盐胁迫条件下的Na+/K+离子平衡。本研究为提升水稻耐盐能力提供了新的思路,并为培育新的耐盐水稻品种提供良好的理论依据。[详细]