加快打造原始創(chuàng)新策源地,加快突破關(guān)鍵核心技術(shù),努力搶占科技制高點(diǎn),為把我國建設(shè)成為世界科技強(qiáng)國作出新的更大的貢獻(xiàn)。

——習(xí)近平總書記在致中國科學(xué)院建院70周年賀信中作出的“兩加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,率先實(shí)現(xiàn)科學(xué)技術(shù)跨越發(fā)展,率先建成國家創(chuàng)新人才高地,率先建成國家高水平科技智庫,率先建設(shè)國際一流科研機(jī)構(gòu)。

——中國科學(xué)院辦院方針

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林鴻宣院士研究團(tuán)隊(duì)的“水稻抗高溫基因挖掘及調(diào)控新機(jī)制”入選2022年度中國生命科學(xué)十大進(jìn)展

發(fā)布時(shí)間:2023-01-20 【字體: 】【打印】 【關(guān)閉

  1月19日,中國科協(xié)生命科學(xué)學(xué)會(huì)聯(lián)合體公布了2022年度“中國生命科學(xué)十大進(jìn)展”評選結(jié)果,包括7個(gè)知識(shí)創(chuàng)新類和3個(gè)技術(shù)創(chuàng)新類項(xiàng)目成果。中國科學(xué)院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心林鴻宣院士研究團(tuán)隊(duì)的“水稻抗高溫基因挖掘及調(diào)控新機(jī)制”成功入選。

  成果介紹:水稻抗高溫基因挖掘及調(diào)控新機(jī)制

  隨著全球氣候變暖,極端高溫天氣頻發(fā),使作物大量減產(chǎn),加劇糧食安全問題。挖掘作物抗高溫基因資源、闡明高溫抗性調(diào)控機(jī)制,以培育抗高溫作物品種是當(dāng)前亟待解決的挑戰(zhàn)課題。

  中科院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心林鴻宣團(tuán)隊(duì)與上海交通大學(xué)林尤舜團(tuán)隊(duì)合作揭示水稻高溫抗性的新機(jī)制,挖掘出由TT3.1和TT3.2組成的抗高溫遺傳模塊TT3,同時(shí)首次發(fā)現(xiàn)第一個(gè)潛在的高溫感受器(TT3.1),其感知并傳遞高溫信號(hào)給葉綠體蛋白TT3.2,保護(hù)葉綠體免受熱傷害;來自非洲稻的TT3.1-TT3.2模塊顯著增強(qiáng)高溫抗性,在高溫脅迫下比對照增產(chǎn)1倍。林鴻宣團(tuán)隊(duì)又挖掘出水稻抗高溫基因TT2,首次揭示鈣信號(hào)-蠟質(zhì)代謝的抗高溫新機(jī)制,在高溫脅迫下TT2比對照增產(chǎn)54.7%。TT2和TT3成果為作物抗高溫育種提供珍貴基因資源。

  以上研究成果分別發(fā)表于《科學(xué)》雜志(Science 376: 1293-1300)和《自然植物》雜志(Nature Plants 8: 53–67)。

  中國科協(xié)生命科學(xué)學(xué)會(huì)聯(lián)合體自2015年起開展年度“中國生命科學(xué)十大進(jìn)展”評選工作,旨在推動(dòng)生命科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新,充分展示和宣傳我國生命科學(xué)領(lǐng)域的重大科技成果。目前評選活動(dòng)已連續(xù)開展8個(gè)年度。每年公布評選結(jié)果后,邀請入選項(xiàng)目專家編寫和出版科普書籍,并舉辦交流會(huì)暨面向青少年的科普報(bào)告會(huì),向公眾揭示生命科學(xué)的新奧秘,為生命科學(xué)新技術(shù)的開發(fā)、醫(yī)學(xué)新突破和生物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供新的思路,極大提高了生命科學(xué)和相關(guān)技術(shù)的社會(huì)影響力。

  中國科協(xié)生命科學(xué)學(xué)會(huì)聯(lián)合體以“公平、公正、公開”為原則開展年度“中國生命科學(xué)十大進(jìn)展”評選。本年度“中國生命科學(xué)十大進(jìn)展”評審專家包括聯(lián)合體各成員學(xué)會(huì)推薦的本領(lǐng)域兩院院士、優(yōu)秀一線科學(xué)家代表,以及歷屆“中國生命科學(xué)十大進(jìn)展”入選項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,并實(shí)行回避制度,進(jìn)一步體現(xiàn)了評選的專業(yè)、權(quán)威和公正。

圖1. 分別來自非洲稻的TT3CG14基因位點(diǎn)(TT3.1-TT3.2模塊)(左圖)和來自熱帶粳稻的TT2HP32基因位點(diǎn)(右圖)比對照顯著增加水稻的高溫抗性。