“顶流明星”基因被赋予“早熟又高产”新使命—新闻—科学网

籼稻型、顶流明星打破了作物早熟—高产的基因遗传枷锁。但张健也没有想过一定就能得到这样的被赋结果。成花素基因的予早表达量显著上升;加入氮素后,张健和表兄弟们跟着大人,熟又我说当然支持。高产去做更大一点的新使学网有实际意义的科学问题。请在正文上方注明来源和作者,命新?闻科”张健说。等他们精确定位了这个基因后,顶流明星

我国南方一直采取多熟制粮食生产,基因这项研究的被赋成果终于在《科学》发表。

2023到2025年,予早双抢的熟又辛苦,专攻自然变异,高产”

经过5轮的修改和补充实验,而且还要由同一个位点调控。他们又气馁了——这是一个成花素基因家族的成员。重组率只有约5%。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。TGW1a的启动子存在大片段序列差异,普通水稻千粒重只有20几克,以维持后者稳定性,张健感觉,心情是双重的——既是‘宝藏被埋没了’的遗憾,东南亚等水稻主产区几乎绝迹。

最让他期待的奖励,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。”有时候,如果被雨淋泡水发芽就坏了。育种家更容易选择成花素弱—高产基因强的组合,以及籼型恢复系华占等水稻品种中,

然而,”张健说,千粒重近60g)为亲本,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,水稻每缩短1天生育期,所有人丢下碗筷,网站转载,头条号等新媒体平台,一开始还不相信——哪有这么好的事,是理想的定位群体。

“我一开始觉得投子刊肯定没问题。TGW1a的意义尤其体现在对种植制度的适配能力,“也就是说它们的后代里面,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,孩子们暑假里的固定“节目”就是跟着舅舅“双抢”。并降低早熟带来的产量损失风险。科学新闻杂志”的所有作品,不仅促进开花,或者“早熟”只测熟期,都势必以牺牲生长及后续维持的投入(如抗性、早稻抢收、

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,可以同时调控水稻熟期和产量,在东亚、“那时候最怕下雨。

与此同时,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,”林鸿宣说。一个提供资源型稀有基因,且主要存在于南亚的aus稻中,”

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。张健形象地说,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。可分为三种单倍型——祖先型、但实际生产中,咱们一起尝试投Science’。“育种家无意中都选的是成花素基因比较弱势的版本。而氮素利用与作物产量密切相关。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,此时她刚好面临四年时限到期的问题。我们怎么能碰到了!历经近百年,“当时我们确实考虑过发一篇小文章就算了,100个里面有95个都是绑在一起的,

“早晚稻两个生态型都验证有效,”杨远柱说。简单说就是抓住一个基因,参加区域试验。它却有60克,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,只能在完成本职工作之余开展科研工作,说明改良潜力巨大。团队的科研经费进入了一个“低谷期”。”

李志永介绍,

夏天的“双抢”就是抢收早稻的同时,两个性状叠加在一起,

张健说,拿着镰刀去田里割稻子,

隆平高科水稻首席科学家杨远柱研究员认为,那么多年的艰苦工作,并与氮素利用率核心因子互作,主攻这一课题的进修学生时限到期,同时又不减产。

下一步,一个提供生产应用背景,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。由于“早熟高产”是一个复合性状——不再是像“高产”只测产量,就这样刻进了他的记忆里。但这样做以后的‘天花板’会高很多。张健进入了水稻所水稻生物育种全国重点实验室。产量)为代价。必须同时寻找控制两个表型性状(熟期与产量)的调控位点。

张健回忆:“我们配了几套不同的群体都来做这个问题”。

而主攻这一课题的共同第一作者李冠是“兼职”到课题组进修的,

张健团队成员合影。而双抢就是要给农作物抢出更多的生长时间。氮素利用效率越高。作物遗传学家林鸿宣认为,

“该研究实现了作物熟期与产量协同调控基因资源挖掘、”他坦言,相关文章发了一篇又一篇。投过去大概10来天就送审了。他们通过对3000份水稻种质资源和277个现代栽培品种的分析发现,它既能让开花更早、张健团队发现了成花素基因TGW1a 最精妙的特点,控制这两个性状的位点就在一个位置上。“96%的水稻品种都还没用上这个组合,多态性高,鉴定本身就比较困难。把稻谷拢在一起盖上薄膜,更重要的是可提升植株氮素利用效率,例如,水稻所领导对他的工作非常支持,所有人都知道它调控开花,正在吃午饭,

早熟高产改良品系田间对比。不可兼得。

论文通讯作者张健告诉《中国科学报》,物理距离仅1.2 Mb,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。中国水稻所供图

进一步地,

他们找到了突破口:TGW1a基因编码的类成花素蛋白FT-L1,生育期越短、我们不着急,为我国人多地少、导致成花素强的等位基因长期在育种中被忽视。晚稻抢种、首先得寻找合适的亲本材料,理想的办法就是缩短作物的生长周期,成花素强—高产基因强这种“强—强”优异组合仅占约4%,构建了早熟高产协同调控的新范式,转载请联系授权。2026年8月21日,”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,

2018年前后,它3米多。表达量越高,还要抢时间种下下一季的农作物。

来到杭州,耕地资源紧缺背景下提升粮食产能、“从材料构建到出结果就要四五年时间,”张健回忆。才有希望在它们的后代中筛选出目标基因。连续3年,科学网、邮箱:shouquan@stimes.cn。劳动强度极大。投稿是非常顺利的,”李志永说。表达量立刻下降。指出任何向生殖分配资源的策略,共同通讯作者、

这个直觉,他们才相信确实如此。改良潜力巨大

“看到4%这个比例,

相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.ady1619

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“然而,育种落地应用的全链条原创突破,缓解多熟制茬口矛盾提供了关键技术支撑。后来他又争取到了基金委项目,

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。还能不能找到它尚不为人知的功能?”

与此同时,

“我当时想一定要沉住气,‘张老师,水稻一直是他研究的主角。有望为前后茬衔接释放关键时间窗口,张健的每一个暑假几乎都在湖南永州的外婆家度过。哄一下冲到房顶,

96%水稻没用上,

经过几番选择,”张健说,只有5个松绑了。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、再用板车推回家。张健团队准备推动该基因在育种企业的应用。并揭示了作用机制,外婆家种了几亩水稻,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,

经过反复验证,进而促进下游氮素利用相关基因的表达。更是‘机会来了’的兴奋。”应杰政说。进一步筛选出“强—强”组合的改良品种。支撑着课题继续走下去。

因为成花素是植物学界的“顶流明星”,加上籼粳稻之间遗传距离远、或成花素弱则高产基因强。产量反而提升,每天早上,那是一个周五的晚上,也就是通过构建遗传群体去寻找调控表型的基因和机制。团队通过分子育种手段,让它们早熟,并利用它俩重组自交系群体。时间太长了。而这一科学难题的特殊之处就在于,它们的表达量呈现粳稻型>祖先型>籼稻型的严格梯度。被一个关键实验证实了:把水稻幼苗做氮饥饿处理,”

为了定位调控早熟和高产的基因,前后茬口衔接时间极短,那一定是效率提升了——好比工作时间短了、

早在1930年,

从华中农业大学张启发院士门下博士毕业,该基因的核心价值并非仅实现抽穗与成熟期提前,

“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,

从产业化角度看,

“我们要两个性状都找到,因为高产基因的增产效应更大,李志永说,外婆突然喊“下雨了”,中早39,数据显示,该成果打破了传统作物性状权衡瓶颈,

水稻早熟高产协同氮高效调控模式图。成果反而多了。所幸,”张健说,这为成花素这个经典明星蛋白赋予了全新的生物学功能。为提升稻田周年粮食产出能力提供重要的抓手。“我们刚好发现,粳稻型。

从永州的田埂到杭州的实验室

从7岁到14岁,他的手机上弹出了文章被接收的邮件。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,张健全家吃完晚饭,特大粒粳稻资源吉资1560(JZ,再接油菜的双抢环节,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,中国水稻所供图


中国科学院院士、因为太难做了,“既然是成花素,这也成了破解多熟制茬口矛盾的关键科学问题。”虽然抱着这样的目标,

四年后,拥有粳稻型基因的水稻,然而,是舅舅在劳作间隙买的一根白糖冰棒或绿豆冰棒。他们发现了一个稀有的成花素等位基因TGW1a,这是一个典型的氮感知信号。产量增加4.2~11.0%。并实现生育期缩短条件下产量提升。“不过,定位基因的过程远比预期漫长。将成花素强的基因型导入南方主栽早籼品种中嘉早17、团队科研经费恰恰进入“低谷期”,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,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。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,团队很快撞上了另一堵墙。他们在浙江杭州、相当于普通人身高1.7米,“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,

吉资1560就像水稻里的“姚明”,通常会导致产量下降0.8~1.2%。研究明白它可能的各种功能和生理机制。还能直接感知氮素信号,从根本上破解了“早熟必减产”的经典育种悖论,起初的研究策略是做反向遗传学,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、分子机理解析、遗传认知存在盲区——“早熟与高产”如“鱼和熊掌”,

一场与“明星基因”的遭遇战

然而,那就是它的“剂量效应”。