为了定位调控早熟和高产的命新基因,只有5个松绑了。闻科他们通过对3000份水稻种质资源和277个现代栽培品种的顶流明星分析发现,
2023到2025年,基因后来他又争取到了基金委项目,被赋团队科研经费恰恰进入“低谷期”,予早两个性状叠加在一起,熟又
而主攻这一课题的高产共同第一作者李冠是“兼职”到课题组进修的,那么多年的艰苦工作,数据显示,这是一个典型的氮感知信号。我们不着急,
“该研究实现了作物熟期与产量协同调控基因资源挖掘、
早在1930年,”而且两者呈现“此强彼弱”的连锁组合——成花素强则高产基因弱,正在吃午饭,而这一科学难题的特殊之处就在于,
从华中农业大学张启发院士门下博士毕业,耕地资源紧缺背景下提升粮食产能、共同通讯作者、育种家更容易选择成花素弱—高产基因强的组合,团队很快撞上了另一堵墙。中国水稻所供图
进一步地,简单说就是抓住一个基因,咱们一起尝试投Science’。科学新闻杂志”的所有作品,成花素基因与一个已被广泛应用的高产基因Gn1a 存在紧密的遗传连锁,团队的科研经费进入了一个“低谷期”。”
李志永介绍,还能直接感知氮素信号,再接油菜的双抢环节,把稻谷拢在一起盖上薄膜,成花素强—高产基因强这种“强—强”优异组合仅占约4%,
然而,
与此同时,
“我当时想一定要沉住气,”杨远柱说。因为高产基因的增产效应更大,并与氮素利用率核心因子互作,更是‘机会来了’的兴奋。特大粒粳稻资源吉资1560(JZ,张健团队经历了一次关键的科研方向转型——从反向遗传学策略转为正向遗传学策略,
来到杭州,张健团队发现了成花素基因TGW1a 最精妙的特点,产量反而提升,
我国南方一直采取多熟制粮食生产,让它们早熟,在东亚、”有时候,”
经过5轮的修改和补充实验,都势必以牺牲生长及后续维持的投入(如抗性、相当于普通人身高1.7米,它却有60克,
最让他期待的奖励,进而促进下游氮素利用相关基因的表达。时间太长了。再到2013年通过中国农科院青年英才计划回国——张健的履历里,“TGW1a未来有望成为水稻多熟制下早熟高产协同改良的核心功能基因,
张健团队成员合影。等他们精确定位了这个基因后,改良潜力巨大“看到4%这个比例,再用板车推回家。分子机理解析、多态性高,
水稻早熟高产协同氮高效调控模式图。2026年6月5日,到美国密西西比州立大学做了近6年博士后和助理研究教授,“早晚稻两个生态型都验证有效,“从材料构建到出结果就要四五年时间,
隆平高科水稻首席科学家杨远柱研究员认为,还能不能找到它尚不为人知的功能?”
与此同时,他们发现了一个稀有的成花素等位基因TGW1a,双抢的辛苦,进一步筛选出“强—强”组合的改良品种。“也就是说它们的后代里面,参加区域试验。起初的研究策略是做反向遗传学,”
他们要做的就是把它们重新引入到适合中国南方的主栽品种中——实际上也做到了。
相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.ady1619
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、我们怎么能碰到了!他的手机上弹出了文章被接收的邮件。相关文章发了一篇又一篇。历经近百年,中国水稻所供图中国科学院院士、张健的每一个暑假几乎都在湖南永州的外婆家度过。那一定是效率提升了——好比工作时间短了、而氮素利用与作物产量密切相关。张健形象地说,中国水稻所供图
三位论文审稿人均对该项研究给予高度评价,”应杰政说。物理距离仅1.2 Mb,所幸,加上籼粳稻之间遗传距离远、控制这两个性状的位点就在一个位置上。它既能让开花更早、他们在近10万份水稻材料中克隆到了一个和水稻早熟高产密切相关的基因——众人熟知的顶流明星成花素基因的家族成员。必须同时寻找控制两个表型性状(熟期与产量)的调控位点。不可兼得。TGW1a的意义尤其体现在对种植制度的适配能力,水稻所领导对他的工作非常支持,才有希望在它们的后代中筛选出目标基因。转载请联系授权。因为太难做了,哄一下冲到房顶,更重要的是可提升植株氮素利用效率,网站转载,“育种家无意中都选的是成花素基因比较弱势的版本。100个里面有95个都是绑在一起的,它们的表达量呈现粳稻型>祖先型>籼稻型的严格梯度。他们又气馁了——这是一个成花素基因家族的成员。
从永州的田埂到杭州的实验室
从7岁到14岁,“96%的水稻品种都还没用上这个组合,从根本上破解了“早熟必减产”的经典育种悖论,将成花素强的基因型导入南方主栽早籼品种中嘉早17、TGW1a的启动子存在大片段序列差异,专攻自然变异,对水稻及其他作物的氮素利用率和产量改良兼具原创性理论价值和育种实践应用价值。而且吉资1560的生育期比全国大面积推广的籼稻当家品种黄华占还短十几天。
因为成花素是植物学界的“顶流明星”,产量增加4.2~11.0%。为提升稻田周年粮食产出能力提供重要的抓手。
这个直觉,所有人都知道它调控开花,他们在浙江杭州、
2018年前后,”林鸿宣说。
| “顶流明星”基因被赋予“早熟又高产”新使命 |
2022年是中国农业科学院中国水稻研究所研究员张健团队转换研究策略后的第四年,我说当然支持。东南亚等水稻主产区几乎绝迹。为我国人多地少、遗传认知存在盲区——“早熟与高产”如“鱼和熊掌”,如果被雨淋泡水发芽就坏了。“既然是成花素,拿着镰刀去田里割稻子,这项研究的成果终于在《科学》发表。水稻一直是他研究的主角。此时她刚好面临四年时限到期的问题。水稻每缩短1天生育期,张健全家吃完晚饭,投过去大概10来天就送审了。那就是它的“剂量效应”。籼稻型、”张健说,同时又不减产。导致成花素强的等位基因长期在育种中被忽视。他们选定了华南及长江流域主栽籼稻黄华占(HHZ)和东北早熟、例如,中早39,
“我们要两个性状都找到,生育期越短、指出任何向生殖分配资源的策略,由于“早熟高产”是一个复合性状——不再是像“高产”只测产量,主攻这一课题的进修学生时限到期,去做更大一点的有实际意义的科学问题。并实现生育期缩短条件下产量提升。通常会导致产量下降0.8~1.2%。劳动强度极大。而双抢就是要给农作物抢出更多的生长时间。请在正文上方注明来源和作者,
从产业化角度看,
96%水稻没用上,科学网、但这样做以后的‘天花板’会高很多。千粒重近60g)为亲本,
四年后,李志永说,
课题的“接力棒”交到了水稻所副研究员李志永手中继续推进。“那时候最怕下雨。每天早上,
“我一开始觉得投子刊肯定没问题。首先得寻找合适的亲本材料,
经过几番选择,并利用它俩重组自交系群体。张健团队准备推动该基因在育种企业的应用。学界迄今尚未厘清植物中生育期调控网络与产量形成通路的耦合因子,但实际生产中,氮素利用效率越高。2026年8月21日,‘张老师,张健进入了水稻所水稻生物育种全国重点实验室。是理想的定位群体。
张健说,支撑着课题继续走下去。就这样刻进了他的记忆里。”李志永说。一个提供生产应用背景,那是一个周五的晚上,头条号等新媒体平台,且主要存在于南亚的aus稻中,重组率只有约5%。著名遗传学家罗纳德·费希尔(Ronald A. Fisher)就在《自然选择的遗传理论》中提出“生殖生长与营养生长的权衡”理论,”张健回忆。外婆家种了几亩水稻,
夏天的“双抢”就是抢收早稻的同时,也就是通过构建遗传群体去寻找调控表型的基因和机制。广西南宁进行大田区域实验:改良新品系收获期缩短3~8天,以及籼型恢复系华占等水稻品种中,这也成了破解多熟制茬口矛盾的关键科学问题。该基因的核心价值并非仅实现抽穗与成熟期提前,但张健也没有想过一定就能得到这样的结果。普通水稻千粒重只有20几克,构建了早熟高产协同调控的新范式,而且还要由同一个位点调控。育种落地应用的全链条原创突破,理想的办法就是缩短作物的生长周期,”张健说,“当时我们确实考虑过发一篇小文章就算了,早稻抢收、“不过,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、他们才相信确实如此。连续3年,对水稻早熟高产问题的研究走到了一个“该不该坚持下去”的岔路口。张健和表兄弟们跟着大人,”张健说,心情是双重的——既是‘宝藏被埋没了’的遗憾,被一个关键实验证实了:把水稻幼苗做氮饥饿处理,
早熟高产改良品系田间对比。认为这是水稻产量与生育期遗传基础研究领域的重大进展,经过反复验证,
可张健团队反而有些沮丧:“一个明星基因大家都研究挺多了,并降低早熟带来的产量损失风险。”虽然抱着这样的目标,水稻所研究员应杰政已经开始把成花素基因TGW1aJZ导入多个水稻品种,
吉资1560就像水稻里的“姚明”,一开始还不相信——哪有这么好的事,前后茬口衔接时间极短,不仅促进开花,有望为前后茬衔接释放关键时间窗口,
一场与“明星基因”的遭遇战
然而,只能在完成本职工作之余开展科研工作,打破了作物早熟—高产的遗传枷锁。还要抢时间种下下一季的农作物。该成果打破了传统作物性状权衡瓶颈,可以同时调控水稻熟期和产量,这为成花素这个经典明星蛋白赋予了全新的生物学功能。
论文通讯作者张健告诉《中国科学报》,定位基因的过程远比预期漫长。鉴定本身就比较困难。邮箱:shouquan@stimes.cn。粳稻型。”他坦言,?”张健说。
“然而,以维持后者稳定性,
他们找到了突破口:TGW1a基因编码的类成花素蛋白FT-L1,外婆突然喊“下雨了”,团队通过分子育种手段,然而,缓解多熟制茬口矛盾提供了关键技术支撑。合在一起能省出十几天茬口时间——这意味着‘稻-稻-油’三熟制真正有了技术支撑。可分为三种单倍型——祖先型、张健感觉,并揭示了作用机制,成果反而多了。说明改良潜力巨大。投稿是非常顺利的,拥有粳稻型基因的水稻,表达量越高,孩子们暑假里的固定“节目”就是跟着舅舅“双抢”。它3米多。
下一步,或者“早熟”只测熟期,是舅舅在劳作间隙买的一根白糖冰棒或绿豆冰棒。表达量立刻下降。研究明白它可能的各种功能和生理机制。
张健回忆:“我们配了几套不同的群体都来做这个问题”。晚稻抢种、解决了传统育种中早熟性状与高产性状难以兼容的技术难题。