作物育种

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  • 瀚辰小课堂丨作物育种养活100亿人
    Nature Biotechnology 杂志发表了由澳大利亚昆士兰大学的植物遗传学家Lee Hickey领衔撰写的题为“Breeding crops to feed 10 billion”的综述文章,该文章介绍了如何利用Speed Breeding(加速育种)技术,结合高通量表型、基因编辑、基因组选择、从头驯化等其他生物育种技术,来提高育种效率,以应对未来需要养活全球100亿人的巨大挑战。以下为全文翻译:前言作物改良可以帮助我们应对要养活100亿人口的挑战,但是我们能够足够快的培育出更好更多种的作物吗?基因分型、分子标记辅助选择、高通量表型、基因编辑、基因选择和从头驯化等技术通过利用快速育种技术被激发,使育种学家能够跟得上不断变化的环境和持续增长的人口。 未来30年,全球人口预计将增长25%,达到100亿。迄今为止,传统育种方法生产产量高的营养作物,可以收获相对足够的粮食,以满足不断增长人口的粮食需求。但目前主要农作物(小麦、水稻和玉米)产量增加的速度,不足以满足未来的需求。育种学家和植物学家面临的压力有:改善现有作物和培育出高产、更有营养、抗病虫害和适应气候型新作物。所以需要利用各种手段提高育种效率,将最先进的技术与快速育种相结合,为将来满足100亿人口的粮食生成奠定基础。不像12000年前,如今植物育种者可以应用大量的创新技术来提高育种效率和质量(图1)。举个例子,自动化高通量表型系统的发展给更巨大的人口数量带来了提高选择强度、提升选择精度的价值。二代三代测序平台意味着育种家可以负担的起使用DNA标记来辅助选择,并且促进了基因发现、形状解剖和预测育种技术。 作物育种的一个关键制约因素是作物过长的生长周期,特别典型的就是一年 一生、两生的作物,可以通过利用延长的光周期和可控的温度这样的“Speed Breeding 快速育种”技术手 段来缓解,将春小麦、大 麦 、鹰嘴豆和油菜的生长周期缩短至一半 。 将最先进的技术和快速育种相结合为应对养活10亿人的挑战打下基础。 图1 植物育种关键技术与其他技术简表左边绿色时间表示传统育种。右边绿色表示基因工程。棕色表示DNA标记。粉色表示基因组测序。蓝色表示其他重要事件。快速育种发展史大约150年前,植物学家首次证明了植物可以利用碳弧灯在人工光下生长。不久之后,我们评价了连续光对植物生长的影响。Arthur和他的同事报告说,在持续光照下,近100种植物中的大多数的开花速度更快,包括蔬菜、谷物、杂草、草本植物和花园观赏植物。在1980年代中期,NASA和犹他州立大学合作开拓在空间站持续的光照下种植快速循环小麦的可能性。这一共同努力的结果开发了一种矮小、生长周期快的小麦“USU-Apogee”。与此同时,1993年俄罗斯科学家提议测试“太空镜”,一种把黑夜变成白天的理论来提高地球农业生产率。在1990年,威斯康辛大学开始探索LED对植物生长的影响开始,随着LED技术的不断发展,不仅使室内植物育种系统的成本越来越低,而且提高了作物产量。受美国宇航局工作的启发,2003年,昆士兰大学的研究人员创造了“加速育种”(speed breeding)一词,用于描述一套加速小麦育种的改进方法。现在快速育种也应用于多种农作物中。与双单倍体技术不同,双单倍体技术产生单倍体胚胎,染色体加倍,产生完全纯合子的品系,快速育种适用于不同的种质资源,不需要专门的实验室进行体外培养。该技术利用最佳的光质量、光强度、昼长和温度控制来加速光合作用和开花,并结合早期种子收获来缩短世代时间。对于需要特定环境线索来诱导开花的物种,如春化处理或短日照。当这些技术应用于可以高密度生长的小谷物,例如1000株/平方米,与开发大量自交系相关的空间和成本可以减少。种子切片和单株植物追踪条码技术的结合能够促进高通量标记辅助选择。为了加快植物研究的进展,可以在快速育种系统中进行诸如杂交、定位群体的开发和对特定性状的成年植物表型等活动。此外,快速育种可以加速性状的回交和聚合(图2),以及转基因通道。图2 通过快速育种和标记辅助选择,实现性状快速叠加 小麦穗前发芽(Phs-A1)、小麦锈病(Lr34)、镰刀菌头疫病(Fhb1)和耐盐性(Nax1)为小麦优良品种。a,通过四轮回交和选择产生近等基因系(96%纯种),结合两轮杂交(基因构建步骤1和2),选择一个携带所有四个性状的纯合系(基因堆积步骤3)。b、实现四种性状叠加的时间轴分别为田间(每年一代)、常规温室(每年两代)和快速繁殖温室(每年六代)。精心的策划可以用来创建一个DNA标记测试、快速育种和现场评估的通道。第一个采用快速育种技术开发的春小麦品种“DS Faraday”于2017年在澳大利亚发布。在这种情况下,快速育种被用于加速抑制作物成熟时萌发的籽粒休眠基因的渐渗,从而产生具有提高对收获前发芽的耐受性的高蛋白碾磨小麦。对于没有大型设施的研究人员,可以建立小型、低成本的快速繁殖单位。快速育种还可以加速发现和利用地方品种和作物野生近缘种的等位基因多样性。例如,利用快速育种对瓦维洛夫小麦收集的叶锈病抗性进行筛选,以及与已知基因相关的DNA标记,发现了新的抗性来源。更快更好的表型表型是指对植物生长、发育和生理学的任何方面的测量。表型产生于基因型和环境之间的相互作用,包括光合机制的荧光特性、生长速率、抗病性、非生物胁迫耐受性、总体形态、物候学,以及最终的产量成分和产量。稳健的表型是植物育种的核心,因为它是选择品种培育新品种的主要基础。因此,表型方法的改进必须平衡提高的准确性、速度和成本。虽然“育种者的眼睛”可能永远不会被取代,但工程可以增加育种者所看到的东西,并告知更好的基于表型的选择。创新是多方面的,包括机器人技术植物成像(使用输送机、移动陆地车辆和无人机),在可见波和长波光谱中有多达数百个光谱波段。这使得利用计算机视觉和机器学习对植物的生长和功能进行无破坏性监测,以处理图像和提取有价值的信息(特征)。利用高度连接的环境监测,可以自动地得到关于植物生长环境的相应信息(https://www.miappe.org)。结合起来,这些技术为提高表型准确性和降低其成本提供了令人兴奋的机会。这种平台,即在受控环境中部署的平台的早期例子是植物加速器(https://www.plantphenomics.org.au),它在解决需要受控环境变化的问题时仍然具有重要的作用。更便宜的、基于现场的平台正变得越来越强大和有用,特别是随着无人机更容易获得,这些无人机有合理的飞行时间,可以携带大量的有效载荷。这个新一代表型的主要持续挑战仍然是数据处理和图像处理。计算机科学家的持续贡献将对保持快速发展至关重要。随着基因组学的快速发展,更好的表型工具正在引领加速育种计划。育种家们通过天然存在的或实验室控制群体结构来理解表型-基因型之间的关联性,表型分析也随之发展。例如,这些方法已经成功地绘制出了影响复杂表型的遗传区域,如水稻的产量成分和高粱的高度。将这些技术与基因组辅助育种方法相结合,可以更快地改善作物品系。田间种植作物表型创新只能与目标环境和快速育种条件之间的快速育种相结合,以便选出在目标环境和快速育种条件(如长日照时间和人工光谱)之间均保持稳定的性状。耐受某些害虫和疾病的抗性表型分析也可以整合到快速育种研发线中,以进行单一性状的表型分析,如一些形态特征和能力,能保持植物生长在次优条件下(例如,与凉爽的日子或温暖的夜晚),可能使植物应对特定的非生物压力。将快速育种设施与自动化高通量表型平台相结合,将进一步加速位点和基因的发现,以及鉴定特定基因对植物生长发育的影响。通过使用低成本的计算机和其他硬件,表型平台正变得廉价和容易获得。而且,尽管在受控环境中进行表型有优势,但对于简单的疾病性状,表型最好在多个现场试验中得到证实。对于更复杂的性状,包括耐旱性或产量,必须在目标环境下的田间进行表型分析。作物改良的快速编辑基因编辑和转基因性状的优势可以通过将这些工具整合到快速育种管道中更快地实现。许多第一代基因编辑应用仅依赖于一两个非优良基因型,这些基因型能够从植物组织培养和转化中再生。最近发展起来的技术甚至为一些优良基因型提供了高转化效率。应用基因编辑仍然需要耗费时间进行组织培养,以及具有适合使用Cas9基因和单导RNA (sgRNA)序列进行基因操作的专门实验室。然而,将基因编辑直接纳入快速育种的系统中,如ExpressEdit(图3),可以避免植物材料体外操作。虽然还不是常规操作,但已经采取了许多步骤来快速跟踪基因编辑,如下所述。图3 快速编辑的方法中,快速基因组编辑可以直接在快速育种系统中进行为了避免实验室中植株再生的问题,Cas9基因和sgRNA序列可以直接应用于植物。从分离的后代中筛选出新的性状(例如,抗病性),并且识别出缺乏Cas9基因但含有新性状的植物。或者,Cas9可以留在“CRISPR-ready”植物中,通过将sgRNA应用于不同的基因靶点,这些植物就可以经历更多的编辑周期。在CRISPR基因编辑中,sgRNA将Cas9酶引导到目标DNA位点,Cas9切割该位点切割DNA。可以创建包含异源Cas9基因的“CRISPRready”基因型。例如,携带Cas9转基因的转化植株可以作为供体,利用速度标记辅助回交创建一系列优良自交系。如下所述,有不同的方式来传递sgRNA进行靶向基因组编辑。然而,这种技术仍将产生受调控的转基因植物,随后编辑的转基因(s)位点,在大多数情况下,将需要Cas9和一个可选择的标记基因。在没有组织培养的情况下整合基因组编辑和快速育种需要许多技术突破,最佳结果是不需要组织培养或应用外源DNA的等位基因修饰,因为这些将避免转基因生物标签(图3)。它已被广泛证明,可以实现单一或多重编辑,这现在可以使用以下无组织培养技术来实现。举个例子, 例如,可以使用CRISPR-Cas9核糖核酸蛋白复合物进行基因组编辑。这被应用于许多物种中,包括小麦、玉米和马铃薯(茄属)。目标组织一般是未成熟的胚胎或原生质体,在理想情况下,这种方法将用于优化成熟的种子或发芽的幼苗。表型可以在后代中显现,允许性状的堆积。另外,粘土纳米片可以传递Cas9蛋白质和sgRNA。粘土纳米片还可用于向植物传递RNAi,使其具有抗病毒能力。RNAi在植物中持续数周,并在整个植物中移动。病毒载体可以传递Cas9和sgRNA成分,如双病毒载体,或通过成熟种子的茎尖分生组织的planta粒子轰击,或在不培养愈伤组织的情况下通过生物DNA传递,使编辑机制进入细胞,如小麦。该方法可将预组装的Cas9-sgRNA核糖核酸蛋白导入植物茎尖分生组织中,产生基因编辑或将编辑机制导入花粉和花序组织中。快速基因组选择 标记辅助选择(Marker-assisted selection)是一种利用连锁DNA标记跟踪少量基因或性状的方法,已成功地应用于很多作物育种项目中,目的是寻找具有较大效应突变的性状。相比之下,基因组选择使用全基因组DNA标记来预测培育个体复杂性状的遗传优点。这项技术的发展是为了了解复杂的性状,如产量,这些性状受到大量基因和/或调控因子变异的影响,通常每个变异的影响都很小。通过与全基因组DNA标记连锁不平衡效应来捕捉这些变异的影响,例如,单核苷酸多态性(SNP)。还有在大参考样本和群体中评估标记的影响,在群体中测量个体品系的基因型和性状。只要估计了标记的影响,就可以知道培育的候选品系基因型。然后,为了评估每个候选育种品系的价值,估计它们的基因组育种值(GEBVs)作为它们携带的标记等位基因的标记效应之和。选择具有高GEBV的植株作为下一代亲本。基因组选择相比传统育种的一个优点是,可以较早地在多个发育体系中选择利用品系作为亲本;并且基于GEBV的多个育种周期可以在与传统育种单个周期相同的时间内完成。对于那些通常在生长发育后期(评估阶段,图4)进行测量的性状和表型分析成本较高(如产量)的性状,基因组选择在节省时间和资源方面有着较好的优势潜力。基因组选择正在大规模地用于个人的作物育种项目,例如玉米育种。Cooper和 Gaffney 等人说明了由基因组选择产生的耐干旱玉米杂交种在工业生产规模下评估的影响。这些变异品种(“AQUAmax”杂交品种)现在广泛种植在农民的土地上。对农业生产数据的评估表明,无论是有利还是干旱胁迫条件下,AQUAmax玉米杂交种的产量都显著提高,在水资源有限的情况下提高了产量稳定性,降低了农民面临的风险。 为了获得更大的产量,可以使用基因组选择同时选择多个优秀性状。例如,为了选择产量提高的植物,可以使用多性状分析方法来提高选择的准确性,该方法包括在早期高通量测量性状的表型分析,如冠层温度和不同植被指数,以及关于产量的GEBV。另一个例子是测定关于最终用途的性状,这是小麦育种计划中最后要测定的性状之一。利用红外和核磁共振光谱分析,再结合DNA标记预测得到准确的GEBV。这些值可以用来选择具有理想性状的植物,在育种周期中,比其他方法的利用更早。 基因组选择的最大好处是当结合其他技术时,能(i)减少一代间隔和(ii)包括影响目标性状或特征的致病突变的精确位置,因为在这种情况下预测不再依赖DNA标记和致病突变之间的连锁不平衡。由于快速育种可以大大减少世代间隔,通过在每一代应用基因组选择来挑选下一代的亲本,可以大大增加这种方法的遗传增益。目前,基因组选择的最大问题是基因分型成本过高。为了减少成本,隔两代或三代才应用基因组选择,或者只选择那些在快速培育周期中表现出超过阈值的良好表型(例如一些抗病性)。利用高通量测序的新基因分型策略,如rAmpSeq,可以显著降低基因组选择的基因分型成本。尽管在某些情况下已经发现了SNP单核苷酸多态性,但许多性状的病因SNP的精确位置是未知的。如果这些多态性发生在野生或非优良种质资源中,一个可能的策略是采用ExperessEdit方法通过基因工程,将SNP导入优良的材料中,然后通过全基因组DNA标记,使用基因组选择来选出编辑的基因和其他成千上万个影响所需性状的SNP(图4)。另一个有前途的选择是将基因组选择与快速抗病基因克隆技术相结合。虽然标记辅助选择可用于转移具有较大影响的抗性基因,但将该方法与基因组选择相结合可以帮助积累和维持有助于有效抗性的微小基因变异。这种方法可能会减少病原体变异后克服抗性基因的选择压力。 图4 育种策略 育种策略的可视化表示和传统育种与利用双单倍体育种(DH)、快速育种(SB)、基因组选择育种(GS)和快速编辑 (剪刀表示)的周期长度比较。粉色底纹表示在快速育种条件下进行的步骤,绿色底纹表示在常规条件下进行的步骤。一个箭头表示一个世代。曲线箭头表示育种中的步骤,在这些步骤中,通过田间测评或基因组选择最佳品系,利用其作为亲本来进行新的杂交。基因组选择也可以用于在整个基因组中堆叠有用的单倍型,从而从群体中分离的现有单倍型中创建一个最佳的种植品系。例如,基因组区域可以通过连锁不平衡块来定义。单倍型GEBV被定义为单倍型标记效应的和。然后,可以为基因组的每个部分识别出具有最佳GEBV的单倍型,并且这些最佳的单倍型可以利用最佳的杂交模式堆叠在单个个体中。具有理想的基因编辑位点或抗病等位基因的单倍体可以设置为特定基因组区域的“最佳”单倍体,并在最终个体中组合。当与快速育种相结合时,这种叠加方法可用于快速开发具有多种性状的新型作物品种。加速驯化植物驯化(植物选择培育)是一个漫长的过程,选择突变的一系列性状,最终使植物可培养。通过对野生物种的新驯化来模拟这一过程可能是培育现代品种的另一种方式。这提供了获取驯化基因库中没有的基因和性状的途径。驯化通常与多倍体有关:事实上,大多数作物都是多倍体的。然而,由于与亲本的有性隔离和多体遗传,多倍体作物改良十分复杂。通过多倍体重建的快速再培养是从野生物种中引入新的基因和等位基因的直接方法。这种再培育过程可以通过快速育种来加速。可以利用这种方法培育多倍体作物花生(Arachis hypogea)和香蕉(Musa sp.)。花生是异源四倍体,由野生二倍体AA-和BB-通过秋水仙素和多次回交选择得到。在培育花生的多次选择步骤中,快速培育缩短了再培育的时间。在香蕉中,多倍体AA,BB通过杂交得到AAA、AAB和ABB。基本多倍体事件的少量发生,加上多年生植物在世界范围内的无性系繁殖,对毁灭性疾病几乎或根本没有抵抗力,加剧了遗传多样性狭窄造成的问题。在香蕉、花生中,通过利用不同二倍体和快速培育,合成多倍体可以得到新性状,包括抗病性,也有助于新品种的快速发展。此外,在香蕉中,直接编辑现有的三倍体优良品种,可以在短期内快速得到改良系,从而避免了重新合成三倍体所需的成本和时间。为了避免多体遗传,在某些物种中,可以使用具有所需性状的供体在二倍体中繁殖,然后通过未减少(缩短缩小)的配子和/或倍体间杂交(交叉)重新构成多倍体。与直接育种多倍体相比,该方法所需的时间和资源更少,为培育新品种提供了一条有效的途径;可以利用于一些作物上,如香蕉和土豆。同样,快速育种可以在加快杂种生长方面发挥作用,以便进行评估和进一步的杂交和选择。以香蕉为例,育种工作是在二倍体优良品系和野生近缘种之间进行,然后对选定的二倍体进行杂交(二倍体杂交种),并对选定的二倍体进行染色体加倍,以快速产生间倍体杂交(即 4x× 2x),从而培育出无籽三倍体。香蕉植株很大,周期很长,从杂交品种的产生到初步评估长达三年。同样,快速育种可能在加速杂交品种的评估和进一步的杂交和选择方面发挥作用。新物种的其他选择培育的途径包括已知的基因工程。在农作物和野生物种中通过CRISPR-Cas9进行基因组编辑,得到与再选择培育有关的基因。基因工程得到的新再培育系可以直接作为农作物,也可以与优良品系杂交得到新的优良性状。编辑技术和诱变技术结合快速培育也可以应用于培育健康食品——例如,增加维生素B9的水稻或去除藜麦中的皂苷等有害蛋白质、芸苔属种子的抗营养硫代葡萄糖苷和草豌豆的神经毒素等。基因编辑驯化是一种令人兴奋的途径,可以通过生产可以直接与遗传阻力小的先进品系杂交的品系来快速利用作物野生近缘植物的基因库。与快速育种结合,这些工具提供了快速获取新的遗传变异,并意味着加速部署这种变异到种植者的领域。快速育种2.0LED技术创新性地结合了扩展的光周期和早期种子收获,使加速育种得到了更广泛的应用。但进一步提高速度还有多大空间?加速育种的目的是优化和整合影响植物生长和繁殖的参数,以减少世代和观察表型所花费的时间,特别是观察那些在发育后期出现的表型。我们如何定制加速育种,以满足不同作物、品种和表型的具体要求?打破种子休眠是提高育种速率的第一步。在许多物种中,母体植物在胚胎发育过程中种子是处于休眠状态。种子的休眠可以在收获后立即被打破,通过冷分层,即种子在低温下吸水或使用促进发芽的激素,如赤霉素(图5a)。早期收获小麦和大麦种子,在开花后第14天,接着是干燥的第3天和冷分层的第4天,与成熟的种子相比,打破休眠可以减少大约15天的生产时间(图5b)。类似的方法也被应用于扁豆。更早的收获可以通过利用胚胎来实现,成花12天后,培养2-3天后发芽率达100%。这种方法避免了给种子干燥和分层,至少缩短了8天的生产时间。向开花的过渡也可以被缩短。有些植物需要较长时间的冷处理(春化)来介导向开花的过渡;冬小麦品种需要6到12周。控制春化的分子成分在许多植物中都已知。短暂地操纵这些控制点-例如,通过下调中央调节器VERNALISATION 2-可以导致“快速春化”的发展(图5c)。在关键的生长阶段,通过提高温度可以加速植物的生长。高温会导致水蒸气不足,阻碍植物生长和花粉发育;然而,当允许的水蒸气水平保持不变时,(高温使)营养生长和衰老的速度加快。这已经在玉米中得到了证明,尽管植物在较高的最低(夜间)温度下容易受到粮食产量的大幅下降。当已知植物的温度敏感性时,就有可能在适当的生长阶段进行高温干预,以加速生长。在面包小麦中,在减数分裂期间发现了一个籽粒产量下降的温度敏感期(图5d.ii)。因此,在营养生长过程中可以采用高温,而在生殖阶段可以保持低温来维持籽粒的发育(图5d.i)。优化日照时间和光照质量可以改善繁殖时间线。昼长和光照质量的变化可以加速植物的生长(图5f)。较长的日照促进中性或长日照植物的生长,而光合作用优化的光质量可以提高初级产量。此外,红光与蓝光的比值对开花也很重要,在小麦中,这在粉红色光下最早被诱导,其比值约为1。现有的速度育种系统的一个特点是使用led来改善光质量和降低操作成本。相反,激光可以用来进一步降低成本,因为它具有更高的电转换效率,40-60%的能量被转换为光,这取决于光的颜色。除了促进生长和增加能源输入的回报,激光还可以在生长柜或温室外产生,在植物内部发射,然后分散在植物上,消除了在可控环境下使作物研究昂贵的大量冷却成本。土壤一直是植株成功培养的关键。但是,水培生长系统可以优化营养成分和更快的吸收,同时保持根系生长的最佳有氧条件(图5th:100% max-height:100% width:1152px height:1498px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/3c2ad034-cf76-444f-99b0-e3e705ad7c5e.jpg" title="表1.jpg" alt="表1.jpg" width="1152" height="1498"文章来源:Hickey LT, N Hafeez A, Robinson H, etal.,(2019) Breeding crops to feed 10 billion. Nat Biotechnol. 37(7):744-754. doi:10.1038/s41587-019-0152-9.https://www.nature.com/articles/s41587-019-0152-9
  • 生物育种产业化论坛重磅来袭 托普数字技术赋能作物育种
    10月22日,第十八届全国种子双交会在山东济南拉开大幕,与会同期举办了蔬菜种业论坛、生物育种产业化论坛、推进种业振兴信息发布会等七场活动。全国农技中心主任魏启文主持开幕式。农业农村部副部长张桃林、全国农技中心副主任刘信、山东省人民政府副省长李猛、济南市人民政府副市长吕涛出席会议并发表讲话。来自农业农村部和山东省人民政府、济南市人民政府相关领导,科研院所有关专家,协会负责人、参展企业代表等参加论坛并作专题报告。 在生物育种产业化论坛上,浙江托普云农科技股份有限公司作为种业数字化企业代表之一在论坛上作《数字化赋能作物育种》专题报告。浙江托普云农科技股份有限公司解决方案中心总监龙捷频作报告 托普云农解决方案中心总监龙捷频在会上表示,托普云农作为数字农业领域的排头兵企业,长期致力于用科技改变传统农业,精钻农业智能装备、农业物联网系统、农业大数据平台,为全国的农业农村农政体系数字化转型与农业生产数字化应用提供技术支撑与数据服务。 在数字化育种方面,托普云农也有着多方面的探索实践。首先,从科研育种、制种基地、生产加工多角度研发智能化装备,比如测量叶片形态、株高穗长、作物夹角、活体抗倒伏、茎粗等田间性状设备以及散粒考种、整穗考种、截面考种等考种设备,实现从根、茎、叶、花、果实等多维度表型智能化采集、处理、分析,有效缩减人力成本,提升数据精准性。托普云农的育种基地数字化管理 其次,利用物联网、大数据等技术开发软件平台,通过材料管理、权限管理、查询统计、区势管理、田间布局管理等过程,从数据采集、数据挖掘、数据分析、数据应用等方面聚合种业业务数据,实现数字化育种、智能化制种、信息化推广、高效化管理、便捷化服务,大大提高了育种效率,降低育种专家劳动强度,同时保障品种培育的信息安全。 最后,对于种子质量检验和种源保护,对标国际种子检验协会种子质量控制指标,不断探索种子检测的国际前沿新技术和新方法,提供从图纸、实验室、设备配置到培训服务等的综合建设方案。通过配备相应智能检测和储存设备,提升种子检验各环节的效率和精准度,为丰富现代种质资源提供数字化加持。 种为粮之源,农业现代化,种子是基础。深耕农业十余年来,从育种科研精密仪器的研发到种业大数据、育种信息化领域,托普云农始终为现代种业提升工程助力。今后,托普云农还将聚焦研发“育繁推管服”软硬件深度融合的种业数字化综合解决方案,发挥自身优势,数字化、信息化赋能种业振兴,实现从育种、制种、销售、服务的一体化大数据服务体系。
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    新华网福州1月9日电(记者巫奕龙)福建省作物种质创新与分子育种重点实验室——省部共建国家重点实验室培育基地8日在福州揭牌。   水稻育种专家、中国科学院院士谢华安领衔的福建省作物种质创新与分子育种重点实验室依托福建省农科院,长期以来在种质和育种技术创新与新品种培育等方面具有扎实的研究基础,培育的以杂交水汕优63为代表的研究成果处于国内外领先水平,为国家的粮食安全作出了重要贡献。   8日,科技部基础司委托福建省科技厅组织国内权威专家对福建省作物种质创新与分子育种重点实验室——省部共建国家重点实验室培育基地建设计划进行可行性论证。专家组一致认为,这一培育基地的建设不仅必要,而且可行。   专家组认为,优良品种的选育和推广是保障国家粮食安全的重要基础,作物种质资源创新是优良品种选育的关键,创建高效育种技术体系、培育“丰产性、优质性、抗逆性、广适性”四性综合优良农作物新品种是国家重大科技需求 实验室确定的作物优异种质资源的发掘、创新和利用研究、高效育种技术体系、新品种高效选育和高产安全高效栽培技术模式的研究等研究方向,目标明确,研究内容科学合理 创新团队结构合理,创新能力强 拥有较好的仪器设备和实验场地,具备了建设培育基地的基本条件。

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    经济作物生理 育种实验室建设都需要什么仪器?单位原来没有实验室,现在申请建设一个实验室,主要做经济作物比如木薯,马铃薯等的生理、育种方面的实验,因为没有做过实验室,所以不知道需要什么仪器,那位大虾能给个参考啊?我的邮箱afei1067@163.com

  • 【分享】近红外光谱分析技术研究进展及其在作物育种中的应用前景

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]分析技术研究进展及其在作物育种中的应用前景[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]分析技术研究进展及其在作物育种中的应用前景 段民孝 赵久然 郭景伦 王元东 邢锦丰 (北京市农林科学院玉米研究中心,100089) 摘要:本文对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]S)分析技术的研究进展和应用现状作了详细阐述。近红外分析技术具有操作简便、快速、及时、非破坏性、多指标同时测定等优点,可以根据各种用途设计不同类型的仪器,应用领域广阔。在作物育种中,利用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术来分析籽粒品质和抗病虫性,可以减少分离世代中对大量样品筛选的工作,提高效率,具有广阔的应用前景。 关键词: [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]分析;作物育种;品质 抗病虫 Study Advances on the Near-Infrared Reflectance Spectroscopy Analysis Technology and Application Prospect on The Crop Breeding Duan Min-Xiao Zhao Jiu-Ran Guo Jing-Lun Wang Yuanm-Dong Xing Jin-Feng(Maize Research Center, Beijing Academy of Agricultural & Forestry Sciences, 100089) Abstract: Study advances on the Near-Infrared Reflectance Spectroscopy ([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]S) analysis technology and application present situation was summarized in this paper. For [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]S, there are many advantages: convenient, quickly, timely, non-destructiveness, multi-indexes measured in the same time, different types [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url] apparatus were designed with different using. [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]S were used in the crop quality breeding and disease & insect resistance breeding, the screening work would be reduced in the separate generation, breeding effectiveness would be increased.Key words: near-infrared reflectance spectroscopy([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]S) analysis crop breeding quality disease & insect resistance 在饲料工业、食品加工以及作物品质育种中需要测定样品的化学成分。传统的化学分析方法,需要将样品进行预处理。同时,针对不同的化学成分,需要不同的分析方法和程序,既费工费时,花费又大。因此,建立大批量样品品质性状的快速判别分析方法,无论在育种工作,还是在食品加工和饲料工业中都有重要意义[1]。近红外反射光谱(Near-Infrared reflectance Spectroscopy,简称[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]S)分析技术是20世纪80年代后期迅速发展起来的一项测试技术,在欧美等国,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]S已成为谷物品质分析的重要手段[2]。由于可以非破坏性的分析样品中的化学成分,为当前作物育种研究领域的品质育种提供了一个新的技术手段[3]。 1[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]分析技术研究进展 1.1[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]分析原理 地球上的生物依赖于电磁波(EMS)得以有其功能和表现。其中400~700 nm的可见光就包含了生命的初步信息。位于可见光和微波之间的光谱为红外光谱,波长为0.75~100µ m,其中0.75~2.5µ m为近红外,2.5~50µ m为中红外,50~100µ m为远红外[4]。近红外分为短近红外波段(SW-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url],700~1100 nm)和长近红外波段(LW-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url],1100~2500nm)[5]。有机物以及部分无机物分子中化学键结合的各种基团(如C=C,N=C,O=C,O=H,N=H)的运动(伸缩、振动、弯曲等)都有它固定的振动频率。当分子受到红外线照射时,被激发产生共振,同时光的能量一部分被吸收,测量其吸收光,可以得到极为复杂的图谱,这种图谱表示被测物质的特征[4]。不同物质在近红外区域有丰富的吸收光谱,每种成分都有特定的吸收特征,这就为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]定量分析提供了基础。Herschel在1800年发现[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]光谱区,但由于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]区的倍频和合频吸收弱、谱带复杂和重叠多,信息无法有效的分离和解析,限制了其应用[5]。随着光学、电子技术、计算机技术和化学计量学的发展,多元信息处理的理论与技术得到了发展,可以解决[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]谱区吸收弱和重叠的困难。现代[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]分析技术使[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]谱区信息量接近中红外谱区,而其分析简单,样品不需作任何化学处理。 近红外光照射到被测样品后,从样品表面反射出来的光被检测器吸收,此为近红外反射光谱分析法([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url])。它要求样品的粉碎程度一致,从而保证样品表面光滑一致。另一类为近红外穿过样品后,再被接受检测到,即为近红外投射光谱分析法(NIT)。该法优点是很少或不用制备样品,因此重复性较高,但灵敏度低[6]。

  • 转基因威胁尚无科学依据 经依法审批作物是安全的

    来源:《北京晨报》近日,农业部宣布批准发放三个可进口用作加工原料的转基因大豆安全证书,引发关于转基因的新一轮争议。昨天,中国科协举行科学家和媒体面对面活动,请来四位权威专家回答质疑。专家指出,到目前为止,没有发现任何有科学证据的转基因安全问题。转基因技术是大势所趋,不可逆转。  中国农业科学院生物技术研究所所长、博士生导师黄大昉指出,转基因育种经过17年发展,推广应用速度之快创造了近代农业科技发展史上的奇迹。国际农业生物技术组织报告显示,2012年全世界有28个国家1730万户农民种植了1.7亿公顷的转基因作物,还有59个国家和地区进口转基因产品。17年面积增加了整整100倍。目前,世界上81%的大豆、81%的棉花、超过1/3的玉米和接近1/3的油菜都是转基因的。  黄大昉说,从1996年到2011年,农业有了转基因作物后收益是982亿美元,一半得益于降低成本,另一半得益于增收了3.28亿吨产量。如果这3.28亿吨产量是普通作物,则需要1.087亿公顷土地,接近我国耕地面积。  关于转基因的安全问题,黄大昉指出,国内外大规模应用已超过17年,从第一个转基因植物诞生以来是30年。每年亿万公顷土地种植转基因作物,数亿吨转基因产品进入国际市场,数十亿人群食用含有转基因成分的食品,到目前为止确实没有发现任何有真正科学证据的安全问题。“实践证明,经过科学评估、依法审批的转基因作物就是安全的,风险可以预防和控制”。  黄大昉介绍说,我国初步建成世界上为数不多的独立完整的生物育种研发体系。他认为,转基因育种已经到了十分关键的时刻,如果还要犹豫观望、停滞不前,结果不仅会导致我国与发达国家的差距重新拉大。(记者 韩娜)

作物育种相关的资料

作物育种相关的仪器

  • 一、育种软件的作用为商业化育种提供全流程信息化管理,将育种团队的育种环节(亲本选育、材料组配、试验规划、数据采集、育种决策)有序衔接,实现育种数据的标准化,程序化,电子化集成管理,构架有价值育种数据库,并结合数量遗传学、生物统计、遗传学研究成果进行育种数据的定性定量分析,提高育种选择效率效果。二、主要功能育种试验方案设计、采集数据管理、育种材料管理和数据分析,一体化的大型育种软件系统;亲本材料选育杂交组配优良组合筛选区域试验,满足整个商业化育种流程;多年多点多材料,文本数据、照片集成管理利用;育种材料世代追踪,系谱图直观体现;育种材料编码化管理,田间数据高效电子化采集;软件中独立的试验设计统计分析模块可提供间比法/BS、对比法/BS、单因素随机区组、简单格子、α-格子分析、BIB分析、增广试验、配合力分析、品种区域试验(一年多点、多年多点)、品种稳定性分析(BS模型、shukla模型、eberhart-russell模型)、关联分析、通径分析等常用育种试验设计及统计分析方法。支持分子标记辅助选择(MAS)和全基因组选择(GS)数据分析,支持大数据量运算。系统中强大的试验管理功能可实现从试验方案设计、分种排种顺序校验、数据采集、数据汇总、数据分析,最终出试验分析报告,实现全流程贯通,全流程信息化;育种团队成员间可实现数据共享,异地各试验站育种资源信息及时传输汇总,及时掌握育种信息动态;种质资源库管理(种质出入库管理、种质分类、种质信息记载、种质检索调用);提供产量相关性状结构指数、权重管理、雷达图、差值选择育种、理想品种评价、杂交组合试配、混合线性模型(BLUP&GBLUP育种值)等科学先进的育种材料分析筛选评价模型;支持多作物育种数据管理,育种性状自定义。博思公司2004年率先开发出国产育种软件,用户遍及种业公司及农科院所高校,作物种类已涵盖玉米、小麦、水稻、油菜、大豆、蔬菜、花卉、棉花、烟草、水稻、甘蔗、果树、甘薯等植物科研育种。使用方式灵活,即可单机使用亦可联网使用,育种数据存储在用户内部、安全放心。
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  • SeedScope 数字化育种控制实验系统育种、栽培过程数字化是实现育种过程信息化管理,掌握种质资源信息的关键。目前的育种信息管理大多关注样本库的管理及田间数据的快速记录、替代人工操作,缺少不同土壤环境下育种、种质性状的生理生态监测和记录。澳作公司提供的SeedScope 数字化育种栽培控制实验系统有室内、室外等多种配置,既可用于室外育种小区、大田,观测地上作物抗性生理及地下土壤的水、肥变化,也可用于室内不同光照控制实验,提高育种效率。SeedScope系统内的光质传感器,实时测量育种气候箱内的叶绿素含量、氮素水平、干旱胁迫、病害胁迫等,为光源控制提供基础数据,确保种质性状只源于品种差异,而不是环境变化。 SeedScope在大田栽培过程中,提供土壤的氧化还原、pH值、土壤水分、温度等环境参数,及作物养分、株高等生物量,还提供根系生长量及根结线虫导致的根系形态变化。 SeedScope 还可以人工提供干旱、降雨等控制实验环境,研究不同气候条件下作物农艺性状。SeedScope 提供自动在线、无人值守的监测方式,数据可远程传输,一套数据、多人共享,可实现从育种到作物种植全过程的监测和控制实验,也可用于野生种质资源观测,集合最新的育种、种质监测数字化技术实现作物的优质生长。可根据用户定制系统配置,提供从设计到安装整体解决方案。更多详情请关注北京澳作生态仪器有限公司网站:查询相关仪器资料。更多详细信息请联系 索要相关资料。
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  • TPXQ-C-1作物测产仪也叫玉米小区测产系统,是为农作物区试和育种试验单位在测量试验小区农作物产量而设计的一款智能化设备。 系统实现了对测产数据全程自动化记录,数字化展现。广泛用于玉米、小麦、水稻等主要农作物的产量测量。作物测产仪可以配合小区脱粒机单独使用,也可以安装在小区测产收割机上使用,实现边脱粒边测产,快速测量出重量、含水量和容重的数据结果,支持电子表格储存,系统直接分析处理得到小区产量数据,可以连接打印设备,现场打印数据标签,以便区试、育种等科研人员对田间收获样品相关数据进行分类和分析研究。功能特点:1、平板电脑、打印机和谷物测产箱一体式连接,并可卸载和安装;2、高精度水分测量原理可以快速准确的测量水分,可实现实时收获和测产;3、利用倾角和振动补偿称重原理,减小物料仓斗晃动和振动对称重精密性的影响;4、采用分组取样测量,解决物料紧实度对测量水份重复性及容重准确性的影响;5、测量时间快且稳定、准确,稳定后6秒输出数据结果。软件功能:1、测产软件操作简单,带多点水分曲线校准(支持用户自行校准)、重量校准及细节参数的设置;2、软件可在线规划16种小区测产路线图,可以实现自动和手动两种模式进行系统工作;3、设备支持与Android平板RS232串口通信,实现数据实时传输和反向控制;4、软件可将测产数据用热力图的方式呈现;5、可大容量存储数据,并可导出Excel数据,也可传输到U盘进行备份;6、平板可以直接与打印机无线连接,支持数据实时打印。技术参数:1.外形尺寸:760mm*480mm*1335mm2.供电模式:DC12V-24V,适配常规的电池或者电源适配器3.设备功率:30W4.测量作物:玉米、小麦、水稻5.测产指标:重量、水分、容重6.称重范围:2.5kg/次 7.称重精度:±10g/次8.含水量精度:±1%9.容重精度:±10g/L/次
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作物育种相关的耗材

  • 农作物残留农药分析 5010-50130/5010-60010/5010-60001/5010-19008
    【农作物残留农药的流动】与农作物残留农药有关的分析法中的惯用型手法是将GPC与氟罗里硅土小柱组合起来的净化手法,不过,其处理时间是比较长的。而近年来,固相萃取法作为代替GPC+氟罗里硅土的一种简易净化手法,开始受到了重视。【硅藻土色谱柱】使用分液漏斗的液/液萃取需要实施振动、静置及分液之类烦杂的操作,甚至有些试样下还会引起乳液形成。而如果使用充填了硅藻土的色谱柱,由于液/液分配是在色谱柱内进行的,因此不会形成乳液,而且可以以简便的操作来高效地抽取出所需物质。品   名尺寸/规格包装单位P/NCat.No.硅藻土色谱柱20mL100根121980085010-1315050mL50根121980095010-1318020mL专用试管架 300mL茄子型烧瓶配置型6根一套1个-5010-50400水疗基质(硅藻土)过滤助剂1kg001980035010-140904kg001980045010-14095【固相萃取专用 GL-SPE吸引分流器】 品   名Cat.No.GL-SPE吸引分流器组件(12根一套用)5010-50000GL-SPE吸引分流器组件(茄子型长颈瓶4个用)5010-50006SPE真空套件5010-50040【GL-SPE 浓缩管、试验管、茄子型烧瓶、试管架】品   名Cat.No. GL-SPE浓缩管1.0mL&2.0mL螺母/20mL 内装6根5010-51020 GL-SPE浓缩管1.0mL&2.0mL螺母/30mL 内装6根5010-51021 SPE吸引分流器用30mL 浓缩管试管架&漏斗套装5010-50038 透明配研茄子型烧瓶 TS29/38 50mL 内装2个5010-51031 透明配研茄子型烧瓶TS29/38 100mL 内装2个5010-51032 透明配研茄子型烧瓶TS29/38 200mL 内装2个5010-51033 GL-SPE吸引分流器用 TS29/38茄子型烧瓶用试管架5010-50039 GL-SPE试验管 25mL 内装6根5010-51041 GL-SPE吸引分流器用废液垫(不锈钢制)5010-50122 GL-SPE吸引分流器TS29/38茄子型烧瓶50、100mL用试管架 4检体规格※ 5010-50131 GL-SPE吸引分流器茄子型烧瓶×4个用上盖罩组件※5010-50130※当使用GL-SPE吸引分流器TS29/38茄子型烧瓶50、100mL用试管架4联体时,茄子型烧瓶×4个用上盖罩是必不可少的。 【固相萃取专用 GL-SPE吸引分流器 附件】品   名包装单位玻璃料Cat.No.断流阀(PTFE制)10个-5010-60010深度过滤器(6mL贮存器)100个-5010-19125Inertsep用适配器 1,3,6mL用12个-5010-60000 12,20mL用12个-5010-60001 60mL用12个-5010-60002 LSC用12个-5010-60004 GL-SPE玻璃漏斗 140mL4个-5010-50325 玻璃漏斗适配器 6mL贮存器用4个-5010-50326 玻璃漏斗适配器 20mL贮存器用4个-5010-50327贮存器 12mL 容量100个无5010-19006 20mL 容量100个无5010-19008 60mL 容量100个无5010-19010 12mL 容量100个有5010-19007 20mL 容量100个有5010-19009 60mL 容量100个有5010-19011
  • 农作物残留农药分析
    【农作物残留农药分析时所使用的固相萃取小柱】除了通用物质硅胶(SI)、氟罗里硅土(FL)之外,对于叶绿素等色素的去除效果较高的石墨碳小柱,以及对于色素和脂肪酸的去除有着优异效果的PSA等最近被越来越多使用了。联结的多阶段固相萃取中,mini、slim、slimJ是较为便利的。【InertSep系列】品  名色谱柱尺寸包装单位(根)Cat.No. InertSep C181g/6mL305010-61005 InertSep CH1g/6mL305010-61165 InertSep CN1g/6mL305010-61305 InertSep CBA1g/6mL305010-61505 InertSep SI1g/6mL305010-61345 nertSep FL1g/6mL305010-61425 InertSep 20H500mg/3mL505010-61323 InertSep PSA500mg/3mL505010-61623 InertSep LSC PSA500mg505010-63623 InertSep SlimJ PSA500mg505010-65620 InertSep NH2500mg/3mL505010-61603 InertSep LSC NH2500mg505010-63603 InertSep SlimJ NH2500mg505010-65600 InertSep SAX500mg/3mL505010-61643 InertSep LSC SAX500mg505010-63643 InertSep SlimJ SAX500mg505010-65640 InertSep SCX500mg/3mL505010-61543 InertSep LSC SCX500mg505010-63543 InertSep SlimJ SCX500mg505010-65540 InertSep GC150mg/3mL505010-68000300mg/6mL305010-68001500mg/6m305010-680021g/12mL205010-68003500mg/20mL205010-68004 InertSep Slim GC400mg505010-65710800mg505010-65711 InertSep GC/NH2500mg/500mg/6mL305010-68022500mg/500mg/20mL205010-68024 InertSep GC/PSA300mg/500mg/6mL305010-68011500mg/500mg/6mL305010-68012500mg/500mg/20mL205010-680141g/1g/20mL205010-68015 InertSep SAX/PSA250mg/250mg/3mL505010-68100500mg/500mg/6mL305010-68101500mg/500mg/20mL205010-681041g/1g/20mL205010-68105【GL-Pak系列】品  名色谱柱尺寸包装单位(根)Cat.No. GL-Pak CARBOGRAPH150mg/3mL505010-2300000mg/6mL305010-23005500mg/6mL305010-230101000mg/12mL205010-23015500mg/20mL205010-23016 GL-Pak mini CARBOGRAPH300mg305010-23030 GL-Pak GC/PSA300mg/500mg/6mL305010-23100500mg/500mg/6mL305010-23101500mg/500mg/20mL205010-23102 GL-Pak GC/NH2500mg/500mg/6mL305010-23110500mg/500mg/20mL205010-23112【石墨碳粉末】将石墨碳粉末作为脱色辅助剂而适用于均质抽取液,通过石墨碳+PSA 二层小柱的同时并用,可获得高效率的脱色效果。品  名包装单位Cat.No. 石墨碳粉末 UFG-30200g1050-27000
  • 透射叶片夹 如海光电 叶片透射率 农作物叶片透射光谱
    1. 产品简介透射叶片夹是用于薄片、薄膜、农作物叶片透射率光谱测量配件、该配件需要搭配卤钨灯光源(HL10000-MINI)、光纤和光谱仪使用。 2. 产品外观 3. 产品特点? 使用简单:符合测量场景,测量简单;? 高反射率:内部采用PTFE材料,可见端反射率97%。4. 产品参数产品参数LC-38-INT内部材料漫反射朗伯特性材料 反射率~97%积分球直径38mm光纤接口SMA905固定孔位M3,间距25mm尺寸164×59×78mm重量300g5. 操作演示(配合钨灯光源使用)

作物育种相关的试剂

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