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茶树经常受到咀嚼式害虫的危害导致产量和经济损失,目前已有的人工监测茶园病虫害方式耗时耗力、一些机器学习的模型泛化能力差无法对大面积覆盖率茶树冠层水平的小目标损伤进行精准识别,因此建立一种茶树冠层水平小目标损伤的检测模型尤为重要。此外,越来越多的研究人员推荐使用植物活性物质制剂防控病虫害问题,因此,建立一种有效的方式用来预测和筛选潜在的防御性化合物对茶叶品质提升和茶产业发展具有积极意义。
2023年10月17日下午,2023未来科学大奖颁奖典礼在香港故宫文化博物馆举行,中国科学院遗传与发育生物学研究所周俭民研究员与西湖大学柴继杰教授因发现抗病小体并阐明其结构和在抗植物病虫害中的功能做出的开创性工作,荣获2023未来科学大奖-生命科学奖。
由禾本科布氏白粉菌(Blumeria graminis f. sp. tritici)引起的小麦白粉病严重影响小麦的产量与品质。利用寄主抗性是控制该病害最有效的措施。相较于普通小麦的内源基因,源于近缘种属的抗病基因可以更好地抵御病原菌的变异。然而,外源抗病基因多以大片段染色体的形式整合到小麦基因组中,常伴有不利连锁累赘,是其在育种利用中的一大制约因素。因此,创制和利用抗白粉病且关键育种性状优良的外...
近日,国际知名学术期刊《微生物组》(Microbiome)在线发表了中国农业大学植物检疫与入侵生物学团队题为“橘小实蝇种群混合调控肠道菌群组成并增强入侵力(Population mixing mediates the intestinal flora composition and facilitates invasiveness in a globally invasive fruit fly)...
2023年7月14日,由中国科学院遗传与发育生物学研究所分子系统生物学研究中心主办的第十八期“未来科学沙龙”在3号楼108会议室顺利举行。本场沙龙由钱文峰研究组的刘洋博士担任主讲,她以“Gene drive–overriding Mendelian inheritance”为题,向大家介绍了超孟德尔遗传的基因驱动(gene drive)元件。沙龙由王秀杰研究员主持,共计30余位同学出席了本次活动。
2023年7月11日至12日,“小麦抗赤霉病”工作进展和研讨会在中国科学院遗传与发育生物学研究所成功召开。此次会议邀请了钱前院士、小麦产业体系首席刘录祥研究员以及院内外相关30余位专家到会指导,遗传发育所党委书记邢雪荣和党委副书记、纪委书记申倚敏出席会议,会议由遗传发育所韩方普研究员主持。
2023年6月16日,澳大利亚科学院院士、著名小麦专家Robert A. (Bob) McIntosh教授应邀来到中国科学院遗传与发育生物学研究所进行学术交流。McIntosh教授在遗传发育所1号楼第三会议室作了题为“Some Issues in Wheat Rust Research“的学术报告。他介绍了澳大利亚小麦病害流行情况,结合自己在小麦锈病及持久抗病育种方面的科研实践介绍了抗病品种培育的...
2009年,广东省农业科学院植物保护研究所与植物病虫害生物学国家重点实验室依托单位中国农业科学院植物保护研究所签订“植物病虫害生物学国家重点实验室华南科研基地共建协议书”,旨在解决广东及华南地区植物保护领域的重大、关键、共性问题。
2023年5月1日,丽水市农林科学研究院科技人员陈利民受邀参加于新西兰基督城举办的2023年度国际入侵生物学大会,并作“寄主植物不同的诱导防御反应介导害虫宿主偏好” (Comparative biochemical and transcriptome analyses in tomato and eggplant reveal their differential responses to Tut...
内蒙古自治区地处祖国北部边疆,拥有12亿亩草原,约占全国天然草原面积的27.2%,生长着1000多种饲用植物,其中饲用价值高的就有100多种,尤其是羊草、羊茅、冰草、黄花苜蓿、野豌豆、野车轴草等禾本和豆科牧草,是著名的优良牧草。内蒙古自治区又是我国重要的商品粮生产基地,向日葵种植面积全国第一,马铃薯种植面积连续多年位居前列,也是我国大豆、玉米的主要产区之一。内蒙古草原孕育了十分丰富的特色生物资源,...
中国科学院遗传与发育生物学研究所植物细胞与染色体工程国家重点实验室2020年开放课题。
植物和昆虫是地球上多样性最为丰富的物种,两者的相互作用是物种多样性进化的主要动力。植物能够感知昆虫取食产生的相关分子模式(herbivoreassociatedmolecularpattern,HAMPs)并激活植物防御激素信号途径。昆虫口器分泌物中含有丰富的信号分子,可以促进或者干扰植物的防御反应,是植物与昆虫互作识别的分子基础。植物如何识别昆虫激发子;植物极早期防御响应如膜电势变化和钙信号如何...
植物昆虫是地球生态系统中最重要的组成部分,也是人类农业生产中的关键影响因素。在长期的进化过程中,植物进化出了复杂且精密的防御系统、合成一系列的次生代谢物来应对植食性昆虫的危害;与此同时,昆虫也进化出了包括对次生代谢物进行解毒在内的一系列应对策略。深入整合植物生理学和昆虫学的知识进行昆虫植物互作的研究,不仅可以为农作物抗虫性状的选育提供理论指导和遗传基础,也可以为农业害虫的有效防治提供新的方向。我们...
虫媒植物病害,包括多数病毒病害、部分细菌和真菌病害,给农业生产和粮食安全带来严重危害。同时,虫媒病害的防治高度依赖于化学杀虫剂,也引发了环境污染和农药残留等诸多问题。近年来,以韧皮部细菌病害为代表的虫媒病害愈演愈烈,已成为全球农业生产的重大威胁之一。植原体作为一种典型的虫媒细菌性病害,由叶蝉、飞虱等刺吸式昆虫取食植物而传播,特异侵染植物的韧皮部组织,能够侵染上千种植物。实际上,植原体既侵染植物也侵...
器官发育及稳态调控是个体生存的基础。昆虫器官发育的研究不仅可以揭示动物发育生物学的普遍性调控机制,还可以用来建立人类疾病模型以及发现新的害虫遗传治理方式。器官发育及稳态调控依赖器官本身的精细基因调控及器官间的交流互作。本课题组未来的研究将会以鳞翅目昆虫家蚕为模式,并结合果蝇和稻纵卷叶螟开展昆虫器官发育、代谢与交流方向的研究。以开发基因和蛋白质操控的新技术新方法为手段,解析昆虫器官(如丝腺、肾脏等)...

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