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以色列科研人员“复活”80年前真菌标本
新华社· 2025-07-30 17:01
研究背景与目的 - 以色列耶路撒冷希伯来大学研究人员成功复活两株约80年前收集的灰霉菌样本[1] - 研究旨在揭示现代农业对土壤微生物生态的长期影响[1] - 为构建更可持续的农业体系提供科学依据[1] 研究对象特性 - 灰霉菌是全球广泛存在的植物病原真菌[1] - 可引发200多种作物灰霉病[1] - 对全球粮食安全、国际贸易与环境健康构成多重挑战[1] 研究方法 - 从希伯来大学国家自然历史收藏中心选取20世纪40年代采集的菌株[1] - 这些样本来自化学干预前时代的农业体系[1] - 采用全基因组测序、转录组分析和代谢组分析等最新技术手段[1] - 与现代实验室菌株进行对比研究[1] 研究发现 - 老菌株对杀真菌剂的抗性明显弱于现代菌株[1] - 老菌株致病能力较低,表现在侵入性和寄主特异性方面[1] - 新旧菌株在酸碱度耐受能力和寄主植物偏好方面存在适应策略差异[1] 研究意义 - 量化了80年来人类农业活动对微生物生态的影响[2] - 为改善植物病害管理提供科学依据[2] - 有助于生物多样性保护和可持续农业实践[2] 研究成果发表 - 研究论文发表于国际期刊《交叉学科》[3]
对话张福锁院士:土壤问题造成每亩每年100公斤粮食隐形损失
新京报· 2025-07-28 13:39
文章核心观点 - 中国农业大学张福锁院士团队将生态学“植物-土壤反馈”理论引入农田生态系统 揭示了通过管理措施增强土壤正反馈、抑制负反馈 可实现土壤“越种越肥”和农业绿色可持续发展的科学机制 [1][5] - 研究旨在解决因土壤健康问题导致的每亩地每年约100公斤的“隐形”粮食损失 目标是通过技术手段夺回这部分损失并提升未来产出 [1][4] - 研究源于“科技小院”长期一线实践 通过在全国上千个点对不同作物进行监测 形成了对土壤问题的新认识和解决方案 成果发表于《科学》杂志 [6][7] 土壤健康现状与问题 - 土壤为人类提供95%以上的食物 但当前管理以产量为主要目标 长期忽视管理措施对土壤的“遗产效应” 导致土壤负反馈加大、正反馈缩小 威胁耕地质量和农业可持续发展 [2] - 现代农业追求高产导致作物品种单一 土壤中积累大量病原微生物 易导致减产 同时过度依赖化肥农药导致土壤酸化、盐碱化及生物多样性下降 严重影响土壤健康 [4] - 不合理和过量使用化肥农药是主要问题 研究发现目前使用的化肥约一半即可满足作物需求 过量部分造成资源浪费并引发水体富营养化等环境问题 [3] - 土壤质量下降导致恶性循环:投入越来越多 地越种越馋 资源效率越来越低 作物品质和环境生态越来越差 [2] “植物-土壤反馈”理论与应用 - “植物-土壤反馈”理论指植物生长会改变土壤环境 而环境变化会反过来影响植物生长 该理论发源于农田生态系统 [5] - 长期种植单一作物造成的“连作障碍”是典型负反馈 例如种植人参、田七后 土地可能十年无法再种同种作物 [5][7] - 禾本科与豆科轮作是正反馈范例:禾本科抑制豆科病害 豆科固氮富集氮元素 利于下一茬生产 [5] - 研究核心是将该理论引入农田生态系统 旨在更好发挥正反馈、避免负反馈 从而改善土壤健康、夺回产量损失 [5] 技术路径与未来展望 - 通过“科技小院”模式 让师生深入农田与农民同吃同住同劳动 在生产一线发现并解决问题 完成了此项研究 [6][7] - 研究证明“地越种越瘦”的观念不正确 中国粮食亩产已从几十上百斤普遍提升至一千斤 高产田可达一吨半(三千斤) [8] - 未来目标是通过保持土壤健康、发挥植物正反馈 结合新品种选育与管理技术进步 实现土地越种越肥、越种越健康的绿色可持续发展 [8] - 土壤健康水平提升不仅有望夺回每亩地每年损失的100公斤粮食 还能进一步提升土地产出 并生产出更健康食品以满足消费升级需求 [1][4][8] 对化肥农药作用的辩证分析 - 化肥农药并非土壤质量降低的必然因素 例如过去导致板结的硫酸铵已被尿素取代 而尿素不会造成板结 [3] - 保障14亿人粮食安全需要化肥以获取持续稳定高产 不能简单反对使用 [3] - 关键在于不合理和过量使用 而非化学品本身 [3]
当农业邂逅前沿生物科技(一周科技观察)
人民日报· 2025-07-28 05:58
棉花多功能高值化应用 - 中国农业科学院棉花研究所等机构借助植物合成生物学技术创制出生产虾青素的工程棉花[1] - 虾青素作为优质天然抗氧化剂在食品、饲料、制药和化妆品等领域应用广泛[1] - 该成果推动棉花从单一产出向多功能高值化转变[1] 农产品新应用领域拓展 - 柑橘酸橙枳壳提取物研发的天然水凝胶使糖尿病患者伤口愈合速度提升2.7倍[2] - 基因编辑等新技术为农业发展打开新空间[2] - 特殊蛋白质发现为培育更甜、风味更好的桃子新品种提供理论依据[2] 农业生物技术突破 - 发现桃子变软关键基因有助于培育耐贮运优质桃新品种[3] - 构建首个水牛多组织单细胞转录组图谱为农业动物研究提供重要资源[3] - 研发"中国黄牛1号"50K育种芯片实现中国黄牛快速精准选育[3] 农业科研进展 - 发布首个大豆全景定量蛋白质组图谱[4] - 构建我国茶树登记品种基因型数据库[4] - 前沿生物科技为农业现代化注入新动能[4]
《科学》发表中国农业大学张福锁院士团队新成果:调控植物-土壤反馈,推动农业可持续发展
环球网资讯· 2025-07-26 17:46
农业绿色发展研究 - 中国农业大学张福锁院士团队在《科学》期刊发表最新研究成果,提出"调控植物-土壤反馈"的创新理论,为农业可持续发展提供新范式 [1] - 研究将生态学中的"植物-土壤反馈"思想引入农田生态系统,建立作物高产与土壤健康协同的系统化研究框架 [1] - 成果源于团队长期驻扎科技小院的生产实践,结合根际生命共同体理论研究进展,系统阐述植物-土壤反馈的原理、机制与调控过程 [1] 农业现状与挑战 - 长期忽视土壤健康导致土壤生态系统失衡,土壤多功能性难以发挥,威胁耕地质量和农业绿色发展 [2] - 当前农业科学研究需改变范式,融合自然生态系统解决方案,解析土壤组分耦合作用及植物-土壤-微生物互作机制 [2] 技术路径与实践方向 - 需发展土壤健康管理技术,强化土壤多功能性对耕地产能的贡献,减少外部依赖,实现绿色增产增效 [2] - 实践层面需兼顾有益生物利用与有害生物防治,统筹短期生产与长期健康,结合用地与养地,推动作物生产与土壤生态系统服务协同 [2] 研究团队与支持 - 中国农业大学王光州副教授为论文第一作者,张福锁院士和张俊伶教授为通讯作者,荷兰皇家科学院、加拿大皇家学会专家参与合作 [2] - 研究获国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目资助 [2]
国家林草局与中国农科院开展战略合作,积极培育林草特色产业
快讯· 2025-07-24 08:12
战略合作框架 - 国家林草局与中国农业科学院签署战略合作协议,聚焦粮食安全、生态安全、生物安全等重点领域 [1] - 合作围绕"三北"工程、乡村振兴等国家重大战略,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理 [1] - 双方将共同支持创建林草科研平台,开展国土绿化、有害生物防治、种苗培育等核心技术攻关 [1] 科研与技术创新 - 合作将发挥资源优势和技术力量,积极培育林草特色产业 [1] - 双方将加大草原科技人才培育,建立人才交流机制,打造草原科技领军人才和创新团队 [1] - 合作旨在为草原科技人才提供更多发展空间 [1] 合作机制 - 双方建立定期会商工作机制,研究草原科技重大问题 [1] - 将共同制定重大政策和技术研究清单,共享科技创新成果 [1] - 合作目标是为实现草原高水平保护和高质量发展提供支撑 [1]
全球首张小麦抗条锈病基因图谱绘制成功
科技日报· 2025-07-24 06:27
研究突破 - 西北农林科技大学联合中科院遗传所等单位成功绘制全球首张小麦抗条锈病基因全景图谱,构建了涵盖2191份全球小麦种质的"综合抗源"核心资源库 [1] - 研究成果发表在国际期刊《自然·遗传学》上,标志着我国在小麦病害防控基础研究领域取得引领性突破 [1] - 研究首次系统揭示了抗病基因与病原菌流行演化的百年互作规律 [1] 技术细节 - 研究历时5年,通过对近4.7万份田间数据的深度挖掘完成 [1] - 绘制出覆盖431个遗传位点的小麦基因组抗条锈病基因全景图,清晰展现出抗性基因在全球麦区的时空分布特征 [1] - 从559个候选基因中成功验证了3个突破性抗条锈病基因的应用价值 [2] 基因特性 - Yr5x基因对当前流行的新型强毒菌株表现出显著抗性 [2] - Yr6/Pm1基因首次实现条锈病与白粉病的双重防控,揭示了作物广谱抗病的新机制 [2] - YrKB基因在抵御条锈病和叶锈病的同时,首次实现了抗病性与产量的协同提升 [2] 应用前景 - 抗病基因组合有望将小麦品种的抗病寿命从当前的3-5年延长至10年以上 [2] - 携带新基因的育种材料已在多个主产区开展田间试验 [2] - 研究成果为减少农药使用、保障粮食安全提供科技支撑 [2] 行业影响 - 小麦条锈病素有"小麦癌症"之称,其病原菌平均每5年产生一个新优势小种 [1] - 小麦条锈病导致全球小麦年减产约10% [1] - 研究成果为小麦育种提供"基因导航",破解了困扰学界百年的抗病基因布局难题 [2]
平谷固定资产投资半年破百亿!重点工程“火力全开”
搜狐财经· 2025-07-23 20:07
固定资产投资总体表现 - 上半年固定资产投资完成额同比增长26.4%,增速在全市排名第3 [1] - 上半年固定资产投资总量已超过2022年全年投资水平 [1] 物流仓储行业重点项目 - 东久新宜平谷智慧城市物流谷项目总用地面积374,092.65平方米,建筑规模934,681.27平方米,已基本完工并将成为亚洲最大单体物流项目 [3] - 京东-平谷智能产业园项目总用地面积236,803.69平方米,建筑规模591,857.31平方米,工程进度达91%,将建成集成多种功能的5G综合智能产业园 [5] - 普洛斯平谷智慧供应链产业园项目总用地面积186,670.83平方米,建筑规模335,110.70平方米,工程进度为17.4%,定位为现代城市保供智慧供应链基地 [14] 交通基础设施行业重点项目 - 承平高速公路(北京段)工程路线全长34.8公里,包含改建段8.1公里和新建段26.7公里,工程进度达72%,将强化京津冀协同发展及物流通道 [7] - 北京轨道交通22号线(平谷线)平谷段长20公里设4座车站,工程进度达86%,是首条跨区域城市轨道交通线路,将助力打造“半小时交通圈” [9] 医疗与公共服务行业项目 - 平谷区中医医院医疗综合楼项目新建总建筑面积45,527.16平方米,设置床位600张,工程进度为8%,旨在提升区域中医医疗服务能力 [11] - 2024年河道水毁修复工程涉及修复9条河道约64公里,工程进度达93%,将恢复河道行洪能力并服务片区产业发展 [19] 农业科技与创新行业项目 - 国家农业科技创新港项目总占地约867.7亩,总建筑面积约61万平方米,工程进度为15%,将聚焦农业前沿基础研究和“卡脖子”技术攻关 [16] - 农业中关村综合科研中心4号中心项目总建筑规模3.89万平方米,已开工建设,将为生物育种等领域企业提供孵化空间 [21][22]
美农业部以“国家安全”为由解雇外国合同制研究员,“多为中国博士后”
环球时报· 2025-07-21 06:50
美国农业部解雇外国研究人员事件 - 美国农业部以"国家安全审查"为由解雇70名来自中国、俄罗斯等"关切国家"的外国合同制研究员 [1][3] - 被解雇人员多数为与美国农业部签订两年合同的中国博士后研究人员,他们在入职前已通过审查 [3] - 美国农业部长罗林斯7月8日公布农业安全计划,禁止中俄等4国公民购买美国农田并终止研究合作 [3] 对科研项目的影响 - 解雇导致多项惠农研究项目中断,包括防治未煮熟牛肉中致命毒素的疫苗研发 [3] - 联邦政府"招聘冻结令"延长至10月15日,美国农业部无法填补空缺职位 [3] - 专家警告这将使相关研究倒退数年甚至数十年 [3] 中美农业合作与影响 - 美国农业部传统上是中美合作重要窗口,中国是美国农产品出口最大市场 [4] - 被解雇人员是美国农业科研项目主动招聘的专业人才 [4] - 美国农业面临劳动力短缺,依赖科技支撑,排外政策将损害其自身科研发展 [4] - 针对性打压中国学者会打击两国学术交流信心,可能加剧美国人才流失和科研合作障碍 [4]
“田野卫士”张仲凯:在微观世界撑起“绿色保护伞”
中国青年报· 2025-07-15 10:20
农业科研与病毒防控技术 - 云南省农业科学院研究员张仲凯团队30余年专注植物病毒研究,主持完成30多项国家和省级重点科技项目,研究成果广泛应用于国内外农业生产 [1][2] - 团队鉴定出13个病毒科、17个病毒属、67种病毒,分离3560个病毒毒株,注册382个基因序列,其中18种为首次发现,16种正番茄斑萎病毒属病毒占全球该属种类一半以上 [2] - 建立了我国种类与分离株最多的农作物病毒库,为病毒检测试剂盒研制、抗病毒品种筛选等提供丰富毒株材料 [2] 病毒流行规律与防控技术 - 发现云南六大河流流域海拔1600米以下区域是粉虱传播病毒主要流行区,不同病毒有特定分布区域和寄主植物 [2] - 正番茄斑萎病毒属、烟草花叶病毒属和马铃薯Y病毒属是云南主要农作物病毒,在不同气候区及作物上广泛分布 [2] - 建立绿色防控技术体系包括选育抗病毒品种、应用无病毒种子种苗、防虫网、天敌昆虫及植物源天然产物制剂,减少化学农药依赖 [3] 技术推广与经济效益 - 冬早春蔬菜病毒病绿色防控技术累计推广2000余万亩,挽回经济损失超30亿元,大幅降低化学农药施用 [3] - 在云南元谋、陆良等地设立专家基层工作站,为企业提供无病毒种苗检测和脱毒马铃薯种薯认证,提升当地农产品市场竞争力 [3] 产学研合作与品种创新 - 通过"科技副总"机制与云南思农蔬菜种业公司合作,推动科研成果转化 [3][4] - 鉴定出36种危害蔬菜的主要病毒,发现"带毒种子是病毒传播关键源头",筛选出16个抗病毒番茄、辣椒品种 [4] - 发现多个与种子传播病毒相关基因,为培育高抗病毒蔬菜品种和研发阻断种传病毒技术奠定基础 [4]
生命律动 科技护航 ——解码实验室里的医学“黑科技”
河南日报· 2025-07-14 07:49
医学科技创新 - 河南省医学科学院重建两周年,已推动多项前沿医学技术从实验室走向临床应用[3] - 离体心脏温血转运系统突破传统冷藏技术限制,将心脏体外存活时间延长数倍至24小时[5][7] - 新系统采用34℃—36℃恒温灌注,温差控制在±0.5℃,配备30余种成分的特制保护液和实时监测传感器[7] 器官芯片技术 - AI+类器官芯片平台已进入临床验证阶段,用于筛选癌症个体化治疗方案[9][11] - 技术通过培养患者"迷你肿瘤"测试药物反应,已使13位患者受益,其中一例抑瘤率达71%[11][12] - 该技术融合生物学、材料科学、工程学和人工智能,被《科学》杂志列为"十大新兴技术"[12] 纳米酶产业化 - 全球首条纳米酶中试生产线投产,年产能达30吨,4条线全部启用[13][15] - 农业纳米酶技术实现氮肥减量30%同时增产8%-18%,小麦试验田增产13.8%,盐碱地增产12.9%[15] - 技术规划三年覆盖河南2000万亩耕地,2026年实现规模化应用[15] 跨领域应用 - 纳米酶技术已拓展至畜牧业,可降解饲料真菌毒素,减少抗生素使用[18] - 医用纳米酶抗菌敷料进入临床试验,衍生品将应用于日常抗菌用品[18] - 核心技术入选2025夏季达沃斯论坛"十大新兴技术"榜单[18]