山东农科院小麦转基因育种技术国际领先
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高类黄酮小麦品种山农101的创制及其利用前景分析王延训1 田纪春1,2 杨 明1 彭 莉1(1山东天泽泰田种业科技有限公司,泰安271000;2山东农业大学,泰安271018)摘要:山东农业大学小麦品质育种研究团队在广泛征集鉴定筛选小麦种质的基础上,采用有性杂交,通过单穗传法获得181个株系的重组自交系(RIL)群体,利用该群体进行了类黄酮主效基因分子标记定位,鉴定出44 个高类黄酮品系,进行了产量和分子标记跟踪选择,选育出山农101等参加了区域和生产试验。
2019年山东省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所测定:山农101类黄酮含量1.013mg/g,比普通小麦品种高3~5倍。
该品种2020年通过山东省农作物品种审定委员会审定,是山东农业大学培育的我国第1个高类黄酮小麦新品种,该品种的推广利用对改善亚健康人群饮食结构,提高其自身的免疫力具有重要意义。
关键词:高类黄酮;山农101;小麦;新品种;创制;利用类黄酮是多酚类物质,具有抗氧化、抗炎和抗病毒特性[1-2]。
人体自由基被认为是导致退行性疾病以及加速老化的根本原因,类黄酮可以像抗氧化剂一样保护人体细胞免受自由基损害,有助于保持毛细血管和结缔组织健康[3]。
类黄酮还有助于改善胰岛素敏感性,高类黄酮饮食可以达到药食同源的作用。
组胺具有负责流泪、流鼻涕,以及与不同种类过敏有关的堵塞、呼吸困难与哮喘,在过敏反应过程中,类黄酮可以帮助阻止释放组胺[4-5]。
人们还在研究类黄酮对预防心脏病、癌症、中风以及白内障的潜在好处,已有研究证明类黄酮可以促进一氧化氮合成,改善血管弹性,使血液流动更容易,降低血小板凝结,防止心脏病发作和中风。
小麦是我国主要的口粮作物,也是食品加工花样繁多、成品增值最大的粮食品类。
培育高类黄酮小麦新品种,是适应我国经济发展和人民生活水平的不断提高,由吃饱、吃好,到吃健康的重大转变,这对小麦的提质增效,品种源头创新具有重要的社会和经济意义[6-7]。
国审强筋节水小麦新品种山农26的选育及高产高效栽培技术王延训【摘要】山农26是山东农业大学采用系谱法结合室内分子标记辅助,历经多年选择育成的抗旱节水高产优质强筋小麦.该品种优质强筋,抗旱、抗病,高产广适.参加国家旱地区试,在河南灵宝、河北沧州和山西晋城等试点分别亩产高达463.4 kg、438.6 kg和404.8 kg.生产试验在河北沦州和山西晋城试点亩产分别达437.5 kg 和429.9 kg,8点汇总,平均亩产比对照增产8.3%,增产点率达100%.该品种适宜在黄淮冬麦区的山西省南部冬麦区、陕西省咸阳和渭南、河南省西北部、河北省中南部、山东旱肥地种植.【期刊名称】《农业科技通讯》【年(卷),期】2017(000)002【总页数】3页(P148-150)【关键词】小麦;山农26;选育;高效栽培【作者】王延训【作者单位】山东农业大学泰安271018【正文语种】中文小麦是我国主要作物,常年种植面积在3.5亿亩左右,其中近1亿亩左右因水源、田间工程和地形等限制因素没有水浇条件,属于纯旱地小麦。
所以干旱胁迫造成小麦生产的损失很大。
从长远来看,发展旱作农业是解决这个问题的关键,而提高作物抗旱性,选育抗旱品种是抗旱节水农业的重要内容,优质强筋节水抗旱小麦的选育意义更是重大,不但能够节约生产成本还能够增加产品的附加值。
基于以上思想,山东农业大学田纪春教授课题组在国家“973”和山东省良种工程“超级小麦培育”等重大科技专项支持下,采用远缘杂交、生化及分子标记辅助选择方法,经过十多年辛苦工作培育出了强筋抗旱小麦新品种山农26。
该品系2014年通过国家农作物品种审定委员会审定,审定编号:国审麦2014013。
1.1 亲本及系谱该品系组合为“9501矮2/N2”,于2001年有性杂交。
母本9501矮2是从河北省藁城市农科所引进的优质强筋高代品系,其株高60 cm左右,大穗多粒,植株生长繁茂,成穗较好。
父本N2是从德国引进的世界上著名的抗锈病品种牛朱特(Neuzucht)辐射后代早熟系。
泰山28小麦品种简介泰山28是一种优质小麦品种,具有很高的产量和优良的食用品质。
它是中国农科院小麦研究所在山东省泰安市培育出来的一个新品种。
泰山28的生长周期适中,一般在播种后120至130天左右即可收割。
它的株高约为90至100厘米,穗长约为9至10厘米,穗粒紧密排列,颖果饱满,具有很高的籽粒饱满度。
该品种的籽粒偏长而且饱满,颜色呈黄白色,质地细腻,口感好。
磨成面粉后,面粉白而细腻,筋度适中,适合用于制作面食和糕点。
泰山28的产量非常高,一般可达到600至700公斤/亩,比普通小麦品种高出20%左右。
这使得它成为了广大农民种植的首选品种之一。
除了高产量之外,泰山28还具有较强的抗倒伏性和抗病虫害能力,能够适应不同的气候和土壤条件,适合在我国的大部分地区种植。
泰山28在种植过程中需要注意一些问题。
首先,它对土壤的要求较高,需要选择肥沃、排水良好的土壤。
其次,在施肥方面,应根据土壤的肥力状况和生长期的需求进行合理施肥,以保证高产和优质。
此外,及时采取防治措施,对病虫害进行科学防治,以保证产量和品质。
泰山28的推广应用带动了当地农业的发展。
由于该品种的优良特性和高产量,不仅能够增加农民的收入,还能够提高粮食生产能力,增加粮食供应。
同时,泰山28的推广也促进了农业结构的优化,推动了粮食产业的升级和农民收入的提高。
泰山28是一种优质小麦品种,具有高产量和优良的食用品质。
它的种植适应性强,产量稳定,对土壤和气候的适应能力强。
通过推广应用泰山28,可以提高农民的收入,增加粮食供应,促进农业的发展。
希望更多的农民能够种植泰山28,享受到丰收的喜悦。
山农41小麦品种简介及种植技术一、山农41小麦品种简介山农41小麦是我国育成的一种优质冬小麦品种,由山东农业大学育成。
该品种在小麦生产中具有重要的地位,被广泛种植于山东、河南、河北等地。
山农41小麦具有以下特点:1. 丰产性:山农41小麦属于中稳产型,平均亩产可达600-700公斤,最高亩产可达900公斤以上。
2. 优质性:山农41小麦的面筋吸水量高,面团发酵性好,制作的面食口感好,受到消费者的喜爱。
3. 抗病性:山农41小麦对条锈病、赤霉病和白粉病等常见小麦病害具有较强的抗性,降低了病害发生的风险。
4. 适应性:山农41小麦适应性广,可以在不同的气候和土壤条件下种植,适合大面积推广。
二、山农41小麦的种植技术1. 土壤准备:选择土层深厚、排水良好、肥力较高的土地进行种植。
在播种前进行整地,翻耕土壤,除去杂草和病虫害。
2. 播种时间:山农41小麦适合在10月上旬至中旬进行播种,这样可以利用秋季的温度和湿度条件,有利于种子的发芽和生长。
3. 播种量:山农41小麦的标准播种量为每亩150-175公斤。
播种前可以将种子进行处理,如浸种、灭菌等,增加发芽率和抗病性。
4. 施肥管理:在播种前进行基础施肥,根据土壤养分情况和小麦生长需求适当施入有机肥和化肥。
在生长过程中,根据小麦的生长情况进行追肥,保证养分的供应。
5. 病虫害防治:山农41小麦对一些小麦病虫害具有一定的抗性,但仍需要进行病虫害的防治。
可以根据病虫害的发生情况,选择合适的农药进行喷洒,注意药剂的使用量和使用时机。
6. 灌溉管理:山农41小麦在生长期间需要适量的水分供应。
根据土壤湿度和降雨情况,合理控制灌溉的频率和水量,避免水分过多或不足对小麦生长产生不利影响。
7. 田间管理:及时除草,保持田间通风透光。
在小麦苗期进行病虫害的监测,发现问题及时采取措施进行防治。
8. 收获和储存:山农41小麦在籽粒完全饱满、颜色由绿变黄时进行收获。
收割后要及时晾晒,保证籽粒的干燥,然后进行储存。
SPECIAL家策划独科技农业,山东走在前列文/王天宇截至2015年,山东省拥有公益性农业科研机构61所,建成国家级科研平台109个、省级科研平台105个。
“十二五”期间,山东省共取得省部级以上农业科技成果209项,农业科技进步贡献率达到61.8%,比SHANDONG GOES IN ADVANCE IN SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL AGRICULTURE○无土栽培技术打破了植物生长的限制。
图/山东图片库-苗纪文Soilless cultivation technology broke the restrictions on plant growth.“十一五”末提高了5.8个百分点。
山东省农业厅科技处相关负责人在接受采访时这样说道:“谈起山东农业科技方面,我想这样说,山东在全国来讲首先是一个农业大省,能达到这个水平,那么论农业科技水平,山东也必然走在全国前列。
”科研机构提供海量技术成果从百度新闻当中搜索“山东、农业、科技”几个关键词,会查询到132万条左右的新闻。
再看这些新闻标题:《山东省茌平县光伏农业立体增值》《果农也爱玩电商?》《泰安东平县举办新型渔民培训班》《山东成立国内首个农业科技智库》等等,可谓是涉及了科技农业从培训到基建的各个方面。
对于山东农业在科技方面的投入,山东省舍得花钱。
2016年9月12日,时任山东省政府副秘书长、省政府新闻发言人李娥在山东省政府第三季度例行新闻发布会上介绍,山东农业科技创新工程2016-2017年为试点探索期,2018-2020年为调整推进期,2021年以后为持续稳定支持期。
试点探索期创新工程经费预算指标为每年6000万元。
有了资金支持,发展科技也就有了底气。
以科研单位为例,山东省已基本搭建起了适应产业发展需要的农业科技创新体系和创新平台。
经过多年的培植和发展,山东省现有省属农业科研教学机构8个,省属农业高等院校4所,包括山东农业大学、青岛农业大学、山东农业工程学院、山东畜牧兽医职业学院。
一、生物技术——生物科学(1) 1965年,我国科学家在世界上首次破译牛胰岛素基因后,成功地人工合成了该胰岛素•诺贝尔奖金委员会主席蒂斯利尤斯对此评价说:比核能力更有说服力的是胰岛素•因为,人们可以从书本中学到制造原子弹,但不能从书本上学习制造胰岛素……”(2) 1998年4月15日,中科院上海生化所又成功地运用基因方法重组人胰素(3) 1984年3月9日,我国青年学者旭日干与日本学者合作,培育出世界上第一胎试管山羊”,198拜,试管绵羊”被成功培育•(4) 被世界称为杂交水稻之父”的袁隆平,于1973年在世界上首称育成籼型杂交水稻•直到90年代,杂交水稻的影响还在继续.――基因工程(5) 从1980年开始,由上海医学遗传研究所与复旦大学遗传研究所合作进行乳汁中含有人凝血因子IX的转基因羊研究获得重大突破,使我国的转基因羊技术处于国际领先水平•(6) 一种生长耗料低、肉质好、抗病力强的转基因猪,已由湖北省农科院畜牧所培育成功,其基因导入总效率 2.1%,比国外高出一倍多,超过国际先进水平•(7) 在基因药物方面,1988年,我国研制成功乙型肝炎基因工程疫苗;1992年又研制成功治疗甲肝和丙肝有特殊疗效的合成人工干扰素等一批基因工程药物,其中一些药物已进入市场•二、农业技术(8) 早在1956年,广东省的农民育种专家就培育出中国第一个大面积推广的矮秆籼良种.此后,随着一系列矮秆品种的育成和推广,1965 年,我国南方稻区基本上实现籼稻矮秆化,每亩产量由200 —250公斤提高到300—350公斤.(9) 90年代,我国农业科技人员运用现代生物技术分离克隆出光敏核不育基因,进一步研制出只采用雄性不育系和保持系的两系法杂交水稻技术•在全国大面积的试种中,表现出高产、优质和多抗等特性,平均每公顷产量可达11250公斤.(10) 1995年11月,中国农科院植保所国家重点实验室和山东大学生物系联合培育成功世界上第一株抗大麦矮病毒的转基因小麦品种.(11) 1997年7月,中国水稻研究所研究员黄大年和他的科研合作者经过多年攻关,成功地将抗除草剂基因转入水稻,并应用于杂交水稻•(12) 1997年10月,中国农科院生物技术中心郭三堆研制成功我国第一个双价抗虫棉.(13) 1998年9月,浙江农业大学核农所教授高明尉等带领课题组利用农杆菌介导法,在世界上首次培育成功转基因抗螟虫品系克螟稻此外,我国在激光育种、辐射诱变育种、太空育种等先进技术领域也取得了很大成绩•三、通信技术――大型计算机(14) 1983年12月,国防科技大学计算机研究所研制出被命名为银河”的大型计算机系统•从此,我国踏进了世界研制巨型机的行列•(15) 1993年10月,曙光一号”大型并行计算机研制成功•――微电子技术(16) 自1965年研究开发成功第一块单片集成电路以来,建立了几个集成电路重点科研和生产基地•现在每年可生产 2.5亿块电路,增长幅度达45%.九五”末期集成电路批量生产的水平为1—1.5微米,研究水平为0.8微米,并在0.5—0.6微米工艺技术预研取得成果.――智能机器人(17) 目前,我国已研制成功的智能机器人主要有:核工业移动作业机器人;壁面爬行机器人;室外恶劣环境下工作的移动机器人;水下1000米和6000米无缆机器人……――激光技术(18) 经过10余年的研究,我国在X光、氧碘化学激光、自由电子激光、高功率固体钛玻璃激光和准分子激光方面的研究达到或接近国际先进水平――三大高能物理研究装置(19) 80年代,我国陆续建设了三大高能物理研究装置一一北京正负电子对撞机、兰州重离子加速器和合肥同步辐射装置•-- 新材料技术(20) 继美国、德国等少数国家后,我国科学家研制出了微合金钢•(21) 我国现已能够拉制出直径为300毫米、重量达81公斤的大直径硅单晶•实际信息写入处于国际领先水平•(22) 能源、陶瓷、超导等材料方面的性能达到世界先进水平四、两弹一星及航天技术――两弹一星(23) 1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功,全世界为之震惊;1967年,我国第一颗氢弹爆炸成功•这是我国著名的两弹”.而在1970年4月24日,我国第一颗人造卫星唱着《东方红》飞出地球,进入了太空•自此,两弹一星”被写入新中国科技史册•(24) 1960年,中国第一枚近程地对地导弹研制成功•――长征系列火箭(25) 60年代初我国就开始了研制大型运载火箭技术.1980年5月,向太平洋海域发射大型运载火箭圆满成功,标志着我国运载火箭技术达到了一个新的水平(26) 根据航天运载的需要,我国研制成功了长征一号”、长征二号”、长征三号”、长征四号”等4种长征”系列火箭•目前,我国的长征火箭家族已发展为有9种型号的火箭系列,使国外认识到中国航天的运载能力和水平,标志着中国航天技术具有坚实的基础•-- 人造地球卫星(27) 1970年4月24日,我国进行了首次人造地球卫星的发射,成功地将第一颗卫星送入预定轨道・1972年3月3日,我国又发射了第二颗科学技术试验卫星・1975年11月16日冲国第一颗返回式遥感卫星发射成功•(28) 1999年11月,中国载人航天工程第一艘神舟”无人试验飞船飞行获得了圆满成功・2001至2002年又相继研制并发射成功了神舟2〜4号无人试验飞船,获得了宝贵的试验数据•神舟5号飞船是在无人飞船基础上研制的我国第一艘载人飞船高度,是中华民族智慧和精神的凝聚,是中国航天事业在新世纪的一座新的里程碑•五、能源技术――核能的和平利用(29) 1966年10月,中国首次发射导弹核武器实验成功•(30) 1971年8月,中国自己制造的第一艘核潜艇下水•(31) 1958年6月,在前苏联的帮助下,我国建成第一座实验性原子反应堆•位于浙江省的秦山核电站是我国自行设计建造的第一座核电站•它采用世界上技术成熟、安全可靠的压水堆型,并采用经过实践检验的安全设计标准・1984年动工,1991年12月建成并首次并网发电迄今,我国已拥有秦山和广东大亚湾两座核电站,国家拟在近期再建设4个核电项目,(32) 此外,我国还在研制的其他几种核反应堆:1、清华大学核能设计研究院已研制成功5兆瓦核供热反应堆;2、60万千瓦的先进压水堆核电站AC600,目前正在中国核动力研究设计院研制;3、10兆瓦高温气冷堆实验堆开发研制,目前正在清华大学核能设计研究院进行;4、快中子增殖反应堆核电站预计在2020年左右投入商业运行;5、聚变反应堆核电站的厂家自1958年起,现已列入“863十划”.――其他新能源(33) 磁流体发电自60年代开始研究,80年代已经建立了3个具有一定规模的研究基地,目前此项目已列入“863十划"计划在本世纪末建成一座2兆瓦燃煤磁流体发电一蒸汽联合循环实验装置•(34) 太阳能发电的研制始于1958年,目前全国约有38个单位和大学从事光伏的研究和与发展工作•自1976年开始地面用太阳电池商品化生产以来,现在已共有12条地面用太阳电池的生产线或工厂•(35) 风力发电在三北北部地区和东南沿海及岛屿发展迅速,1986年山东荣成市引进3台发电机组,组成我国第一个风力电站,1991年与德国共同完成了浙江嵊泗风力发电站的建设,并网发电均运行良好•(36) 生物质能源是近年来我国政府采取因地制宜,多能互补,合理利用,讲求效益”的政策,大力发展的农村能源,目前已取得明显的效果•(37) 地热能方面,我国西藏地区已建成利用地热发电的羊八井地热电站,发电容量为2.7万千瓦•(38) 我国在东南沿海地区建有数座实验性潮汐能电站,装机容量为40—640千瓦•六、科学考察-- 青藏科学考察(39) 从60年代开始,我国对青藏高原地区的科学考察活动一直没有间断.60 —70年代珠穆朗玛峰地区的两次科学考察与70年代中国科学院青藏高原综合科学考察队,对西藏自治区进行了全面、系统的考察,出版了46部共56册著作.自1973年以来,几代中国科学家先后8次赴大峡谷进行科学考察,对大峡谷形成历史、资源环境及其与人类和自然资源之相互关系有了新的认识――远洋和极地科学考察(40) 1970年,向阳红5号”船首次进行太平洋特定洋区的综合调查,获得海洋重力、磁力、水深、地质、水文等多学科珍贵资料・1980年5月,向阳红5号”船再赴太平洋执行任务,为探索厄尔尼诺”现象,为我国海洋事业、国防建设和国际海洋合作做出了贡献(41) 80年代中期,我国开始极地考察.1984年12月30日,中国第一支南极考察队登上乔治岛,建立中国南极长城站,1985年2月20日落成.1989年9月26日,中国南极中山站在南极大陆落成•(42) 1999年6月,我国首次赴北极考察•――古生物化石考察(43) 1984 —1995年,我国科学家在云南澄江发现大批动物群化石,揭示了生物进化的突发性,向传统的渐进论”为代表的达尔文进化理论提出了挑战,被国际科学界称为:20世纪最惊人的发现之一•(44) 1997年,我国科学家在贵州瓮安考察前寒武纪含磷地层,发现大量微型多细胞动物及礤胚胎化石,将动物起源时间向前推进5000万年,再次取得早期动物研究的重大突破.――夏商周断代工程(45) 夏商周断代工程是一项自然科学与社会、人文科学相结合解决三代纪年问题的大型项目•工程设置9个课题、40个专题、170名学者经过联合考察,在文献学、天文学、考古学和古文字学等方面取得了丰硕成果,这些成就将成为迈向21世纪的中国古代文明研究的新的起点•。
文章编号:1005-2690(2019)06-0047-02中图分类号:S512.1文献标志码:B优质强筋小麦新品种山农111特征特性及高产栽培技术纪复勤1,韩梅香1,宁智勇1,陈光1,王祥峰2,刘春霞1,王延训3(1.山东省宁阳县万丰种业有限公司,山东泰安271400;2.宁阳县农业局,山东泰安271400;3.山东农业大学,山东泰安271018)摘要:山农111是山东农业大学小麦品质育种室最新选育的高产强筋小麦新品种,2018年通过山东省品种审定委员会审定(审定编号:鲁审麦20180020)。
该品种具有高产、抗冻、抗倒、抗病、优质强筋等特性,是高产优质强筋小麦新品种。
探索总结了优质强筋小麦新品种山农111的节本、绿色、高产栽培管理技术措施,供参考。
关键词:优质;强筋;小麦;新品种;山农111;特征特性;高产;栽培技术山农111为山东农业大学小麦品质育种室最新选育的高产强筋小麦新品种,2014—2016年连续3年参加了山东省高肥水地组预备试验和区域试验,2017年进入山东省高肥水地组生产试验,2018年通过山东省审定,审定编号:鲁审麦20180020(常规品种,系93-95-5与复合多倍体杂交后选育),是产量等同于高产品种济麦22的优质强筋小麦新品种。
该品种2018—2019年进入黄淮北片第二年区试。
1特征特性1.1高产特性该品种属半冬性,全生育期238d,比对照品种济麦22早熟2d。
幼苗直立,苗势壮,叶片宽、直,叶色深绿,分蘖力强,抗寒性好;起身拔节早,两极分化快;株高75cm 左右,穗粒数40粒左右,千粒重45g 左右,茎秆粗壮,抗倒伏,株型较紧凑,叶片上冲,穗层整齐,成熟落黄好。
1.2品质和抗性1.2.1优质强筋山东省区试品质测定:2015—2016年籽粒容重820g/L,湿面筋含量29.9%,蛋白质含量13.2%,稳定时间18.3min;2016—2017年籽粒容重817g/L,湿面筋含量34.1%,蛋白质含量14.62%,稳定时间14.8min。
中国建国以来的成就军事战争上:七次战役基本全胜。
对越、对苏、对印、对美等。
军事科技上:核弹爆炸成功、火箭卫星上天、神6上天、龙芯的开发研制等等。
其余科技上:很多华裔获得诺贝尔奖,中国科学家在某些高科技领域的研究水平领先世界,但基础科技水平还是落后于欧美发达国家。
政治地位上:联合国五大常委之一,随着国力的壮大,中国在国际上地位也越来越高。
经济上:改革开放,经济快速发展,渐渐地使全国人民都富裕起来(还没有最终完成)。
社会文化上:虽然教育体制不对,但比建国前水平高了不知多少倍,各种文艺水平越办越高,渐渐地在国际上站稳脚跟。
人民受教育程度普遍提高。
世博会也在中国举办。
影视文化上:这个我就不用多说了吧,国内影视制作水平的提高有目共睹啊,10年前哪儿有这么多丰富的电视节目可看呢?艺术水平也在提高。
民间艺术也在保护。
体育上:中国的成就太辉煌了,已经连续几届人类奥运会名列前三甲了,中国的优势项目称霸全人类。
最近的刘翔、姚明还有冰上项目更是牛比,在全世界都有巨大影响力。
逐渐举办世界级别各大体育赛事:奥运会、F1、亚洲会等等非常多。
疆土上:收复香港、澳门。
民族自信心上:随着国力的壮大,人民也越来越富裕,越来越自信,越来越讲究。
但最近极端排外的民族主义有抬头现象,不理智的愤青也对社会产生一定民族情绪的影响。
这都对中国社会的稳定和发展不利。
我们现在还不能有浓重的民族主义。
时机未到。
政治体制上:总的来说也在进步。
总的说来,就这些方面,但政治体制上还是很不完善,腐败现象严重。
执政党也在努力地做到民主。
相信国力的的增强,我们中国未来会更好。
一、生物技术——生物科学(1) 1965年,我国科学家在世界上首次破译牛胰岛素基因后,成功地人工合成了该胰岛素。
诺贝尔奖金委员会主席蒂斯利尤斯对此评价说:“比核能力更有说服力的是胰岛素。
因为,人们可以从书本中学到制造原子弹,但不能从书本上学习制造胰岛素……”(2) 1998年4月15日,中科院上海生化所又成功地运用基因方法重组人胰素。
小麦常规育种技术分析作者:安艳阳来源:《种子科技》2022年第02期摘要:常规育种技术是小麦育种的重要组成部分,主要涉及育种目标、亲本选择和后代选择环节。
随着经济的发展和科技水平的不断提升,有些育种家为了提高育种效率,通过经验和地理环境构建具有特色的育种模式。
文章以小麦常规育种技术的概念为切入点,分析了小麦常规育种技术的发展趋势和优化措施,重点分析了小麦常规育种技术,以期为小麦育种提供一些参考。
关键词:小麦;常规育种技术;发展趋势;优化措施文章編号:1005-2690(2022)02-0055-03 中国图书分类号:S5121.1 文献标志码:B小麦是我国主要的粮食作物之一,具有种植面积广、生产量高、贸易额大等特点。
随着我国农业产业结构的调整,小麦的种植面积占全国耕地种植面积的20%~30%,小麦的产量和质量直接影响国家的粮食安全和社会稳定。
利用小麦育种技术能够培育出高产稳产的优质小麦品种,对提高小麦的产量和质量及提高农业资源的利用效率都发挥着重要的作用。
经过多年的研究和技术攻关,我国已经培育出很多产量高、适应性强和具有特殊用途的优质小麦品种[1]。
1 小麦常规育种技术概述常规的小麦育种技术是指将小麦的雌雄细胞结合,目的是更好地形成全新的不同种类的遗传性状,在人工技术和手段的协助下选择需要的小麦品种(系)。
该技术的应用主要包括育种目标、挑选亲本材料、配置杂交组合、杂交后代选择性培育等环节[2]。
常规育种技术能培育出多种多样的小麦品种,应用范围广,有很大的利用价值。
在育种目标确立方面,不仅要考察当地的生产条件和生态环境等因素,还要考虑新品种应具备的质量、产量和适应性等因素。
在亲本材料选择方面,可以选择多个类型的品种,包括地区核心种植的品种、外国引进的品种、已经培育出来的优质品种。
在划分杂交组合方面,应该采取多样性的组合方式培育,以期能够培育出更为优质的品种[3]。
2 我国小麦的生产现状小麦是世界上种植广泛的禾本科植物,是当前全世界许多地区人民的主要粮食之一,我国是小麦重要的生产国和消费国,小麦生产在保证国家的粮食产量方面发挥着重要的作用[4]。
建国60周年的重大事件1949年10月1日,中华人民共和国成立.从此中国人们站起来了。
1951年西藏和平解放1952年抗美援朝战争取得胜利。
1964年中国第一颗原子弹爆炸成功1967年中国第一颗氢弹试爆成功1968年我国自行设计的南京长江大桥铁路桥建成通车1970年发射第一颗人造地球卫星,并顺利的返回地面1971年中国恢复在联合国合法席位1972年尼克松访华,中美建交1976年粉碎“四人帮”,结束了中国的10年动乱。
1977年恢复高考1978年党的十一届三中全会召开,标志着工作的重点转移到社会主义现代化建设上来,揭开了我国改革开放的序幕。
1978年实行联产承包责任制。
解放了农村生产力。
1981年葛洲坝工程大江截流胜利合龙1982年邓小平提出“一国两制”构想1983年中国第一台巨型计算机诞生1984年建国后首次参加第二十三届奥运会,取得了优异的成就1985年中国第一个南极考察站建成1986年实施“863”计划1988年中国核潜艇发射水下火箭1989年中苏关系正常化1994年长江三峡工程正式开工。
世界瞩目的三峡大坝横断长江,缚住苍龙。
现在三峡工程已经顺利实现蓄水、通航、发电的奋斗目标,其巨大的社会、经济效益日益显现1997年香港顺利回归祖国1999年12月20日,澳门顺利回归祖国2001年北京申奥成功2001年中国正式加入世界贸易组织,加快了我国的对外开放,完善了社会主义市场经济,并使之国际化。
2003年我国首次载人航天飞行,神舟”五号载人飞船安然着陆我国首次载人航天飞行获得圆满成功。
并于2005年10发射“神舟”六号载人飞船。
铁路进藏:西藏铁路已经全面开工建设,实现了世界屋脊一小段西藏历史一大步2004年第28届奥运会我国体育健儿在奥运会上取得优异成绩解决了13亿人口的温饱问题,基本上实现了小康水平,中国GDP:13年跨越10个万亿元台阶,综合国力进一步增强2004年神五上天2008年举办奥运会2008-07-08亚洲金融危机建国60周年中国的成就一、生物技术(1) 1965年,我国科学家在世界上首次破译牛胰岛素基因后,成功地人工合成了该胰岛素。
9聚焦FocusVOL.45,No.11 November.2020门课程。
为了加深对玉米自交系的了解,李登海把教室门前的空地利用起来,带领同学平整土地、播种施肥、浇水管理,在整个玉米生育期里,他和学生细心观察玉米自交系的性状特点,强化了对玉米自交系的认识和了解。
通过不断积累,1978年,李登海育出了第一个新品种“掖单1号”。
李登海并没有安于现状,“突破单产600公斤的时候产量就上不去了,我研究了全国平展型的‘中单2号’等100多个品种,亩产都没有超过675公斤。
并且,当一亩地种到4000株的时候就有11%~13%的空杆率,密度一大,平展型就容易不透风不透光,导致玉米茎干细长,就开始倒伏。
”他如是说。
为了解决问题,李登海又开始了新一轮高产攻关实践,最终在我国率先发现和证实了平展型玉米的高产极限。
于是,他将目光又投向紧凑型杂交玉米的选育。
他总结出,与平展型玉米相比,紧凑型玉米在种植密度、叶面积指数、经济系数、高密度情况下单株生产力和高产能力五个方面均有大的突破。
1978年秋天,李登海的新种子就剩下最后一关了,为了加快育种步伐,他决定到海南岛加代育种。
李登海和伙伴们生活在海南的山沟里,吃着从家乡带去的萝卜干,住在四面无挡的草棚里,一天只能睡三四个小时,终于收获了“掖单2号”种子3.6公斤。
1979年,紧凑型杂交玉米“掖单2号”亩产首次突破了700公斤大关;随后陆续选育出的“掖单6号”“掖单7号”分别突破800公斤、900公斤,“掖单12号”“掖单13号”突破1000公斤,“登海661”突破1400公斤,“登海618”春玉米亩产突破了1500公斤。
渐渐地,李登海的成绩得到各方认可,全国掀起了推广紧凑型玉米杂交种和创高产的热潮。
“掖单2号”品种获得国家星火奖一等奖,“掖单13号”于2004年获国家科技进步奖一等奖。
1990年农业部在莱州召开全国玉米生产会议,确定了“八五期间推广紧凑型玉米1亿亩,增产100亿公斤粮食”的国家重大项目,有力地推动了我国杂交玉米的科技发展和玉米高产田的创建。
我国转基因研发开启新征程作者:汪烨来源:《农经》2020年第03期1月21日,农业农村部科技教育司发布2019年农业转基因生物安全证书(生产应用)批准清单,其中包括两个玉米品种和一个大豆品种。
批准清单显示,此次获批的两个玉米品种为北京大北农生物技术有限公司的抗虫耐除草剂玉米DBN9936、杭州瑞丰生物科技有限公司和浙江大学的抗虫耐除草剂玉米瑞丰125,适宜生态区域均为北方春玉米区。
大豆品种是上海交通大学的耐除草剂大豆SHZD3201,适宜生态区域为南方大豆区。
中国转基因作物研究始于20世纪80年代,是开展这项新技术研发最早的国家之一。
目前,中国转基因专利数位居世界第二,在水稻功能基因组学及基因克隆研究方面处于国际领先水平,玉米、小麦、大豆、棉花功能基因研究也步入了世界前列。
但由于国内转基因粮食作物种植一直处于滞后局面,很大程度上影响了转基因作物的研发进程和水平。
随着出现的改变,一直备受争议的国产转基因粮食作物产业化有望走上发展轨道,也将助推相关科学研究的进步。
全球种植面积迅猛增长国家农业转基因生物安全委员会副主任委员、中国农业科学院研究员彭于发介绍说,自1996年转基因农作物开始商业化种植以来,截至2018年,全球转基因作物种植面积增加了约113倍,累计面积达25亿公顷,表明转基因技术在全球普及速度非常快。
根据国际农业生物技术应用服务组织2019年9月发布的《2018年全球生物技术/转基因作物商业化发展态势》报告,2018年全球有26个国家和地区种植转基因作物,种植面积超1.9亿公顷,其中美国、巴西、阿根廷、加拿大和印度的转基因农作物种植面积占全球转基因作物种植面积的91%。
进入2019年,一些国家及地区政府进一步释放信号,鼓励转基因农作物种植和应用。
在欧洲,英国首相约翰逊提出要“解放”英国的转基因产业。
欧盟委员会宣布批准10种转基因产品在欧盟上市。
此前欧盟已批准了数十种转基因食品和饲料在欧盟上市,包括玉米、棉花、大豆、油菜和甜菜等。
政策信息2025年我国农产品加工环节损失率降到5%以下功能性小麦新品种“山农蓝麦1号”“山农101”获审定近日,农业农村部印发《关于促进农产品加工环节减损增效的指导意见》(以下简称《意见》),旨在指导农产品加工企业合理加工、深度加工、综合利用加工,推进农产品多元化开发、多层次利用、多环节增值,实现减损增供、减损增收、减损增效,保障粮食安全和主要农产品有效供给。
《意见》提出,到2025年,农产品加工环节损失率降到5%以下。
到2035年,农产品加工环节损失率降到3%以下。
《意见》强调,要坚持分类指导、标准引领、创新驱动和绿色发展,推动农产品加工减损增效。
一是加强设施建设。
支持农民合作社、家庭农场和中小微企业等,建设烘干、储藏、商品化处理等初加工设施装备,延长农产品供应时间,拓展初加工范围,提高农产品附加价值。
二是改进工艺装备。
引导农产品加工企业合理确定小麦、稻谷等口粮品种加工精度,发展专用粉、全麦粉和专用米、糙米等新型健康产品,挖掘玉米、大豆和特色农产品等多种功能价值。
三是推行绿色生产。
鼓励粮油、果蔬和畜禽水产加工企业应用低碳低耗、先进适用加工技术,综合利用稻壳米糠、麦麸胚芽、果皮果渣、菜叶菜帮、皮毛骨血等副产物开发各类产品。
四是强化标准引领。
制修订农产品加工业国家标准和行业标准,建立适宜的农产品及其加工制品评判标准体系。
开展加工技术创新和加工装备创制,研发减损实用技术和先进加工技术,降低农产品加工物耗能耗。
近日,山东省农业农村厅发布2020年农作物审定品种通告,山东农业大学农学院田纪春教授最新育成的特殊用途功能性小麦新品种“山农蓝麦1号”和“山农101”获审定,进入推广种植和加工应用阶段。
功能性小麦品种指含有对人体健康有益的活性成分,可调节人体有益代谢或满足特定人群的特定需求,同时可以作为日常食物原料、无毒副作用的小麦品种类型。
多年来,田纪春带领团队先后开展了小麦黄酮、功能性淀粉和功能性脂类等方面的分析和基因定位,在社会需求该品种类型时,率先育成和审定了多个功能性品种,其中就包括了2020年6月创出全国特殊用途小麦单产最高纪录的糯质小麦新品种“山农糯麦1号”。
作物学报 ACTA AGRONOMICA SINICA 2014, 40(4): 611−621/ISSN 0496-3490; CODEN TSHPA9E-mail: xbzw@本研究由国家自然科学基金项目(31171154), 山东省农业良种工程项目(鲁农良种字[2011]7号和[2012]213号)和国家转基因生物新品种培育重大专项(2013ZX08002-003)资助。
*通讯作者(Corresponding author): 田纪春, E-mail: jctian@, Tel: 0538-*******第一作者联系方式: E-mail: jfli610@ **同等贡献(Contributed equally to this work)Received(收稿日期): 2013-08-28; Accepted(接受日期): 2014-01-12; Published online(网络出版日期): 2014-02-14. URL: /kcms/detail/11.1809.S.20140214.1019.012.htmlDOI: 10.3724/SP.J.1006.2014.00611小麦新品种“山农20”抗病基因的分子检测李继发1,** 邓志英1,** 孙福来2 关西贞1 王延训1 田纪春1,*1山东农业大学作物生物学国家重点实验室 / 山东省作物生物学重点实验室, 山东泰安 271018; 2山东省滨州市种子管理站, 山东滨州 256600 摘 要: 山农20是2011年和2012年分别通过国家黄淮南、北片审定的小麦高产多抗新品种, 在国家区试抗病性鉴定和生产中都表现出良好的抗黄淮麦区主要病害的特性。
本研究利用与小麦抗白粉病、条锈病、叶锈病、纹枯病基因和抗赤霉病主效QTL 紧密连锁的SSR 、SCAR 、STS 等标记对该品种进行了分子检测, 发现山农20含有6个抗白粉病基因(Pm12、Pm24、Pm30、Pm31、Pm35和Pm36), 6个抗条锈病基因(Yr5、Yr9、Yr15、Yr24、Yr26和YrTp1), 2个抗叶锈病基因(Lr21和Lr26), 1个抗纹枯病基因(Ses1), 但未检测到抗赤霉病主效QTL 。
农业技术农业开发与装备 2023年第1期山东小麦高产增产优质种植技术及病虫害防治何明霞(菏泽市牡丹区种子站,山东菏泽 274000)摘要:近些年来,随着农业领域科技成果与技术不断推进,小麦种植在产量、种植质量等方面有显著的提升。
随着优质生产标准以及技术升级,人们对小麦品质提出更高的要求。
更多先进的管理理念与技术,在全国各地的小麦种植过程中得到应用和推广。
针对山东小麦种植问题进行深入研究,通过对小麦耕作、田间管理等环节进行阐述,着重分析小麦高产增产种植技术如何开展,为小麦高产提供保障。
同时,减少化肥的使用,科学预防病虫害现象,促进小麦种植水平不断提升。
关键词:山东小麦;高产增产;种植技术;病虫害防治0 引言我国是农业大国,小麦作为国家的主要农作物之一,是农业经济的重要组成部分。
小麦产量对农户生活质量产生直接影响,也关乎国家经济基础产业与粮食安全等问题。
山东地区小麦种植面积广泛,为山东地区经济发展提供保障。
作为山东地区的经济支柱,小麦种植高产增产对山东省经济发展起到至关重要的作用。
在有限资源的情况下,应做到小麦高产增产,控制好小麦病虫害,提高农作物种植与管理的有效性。
小麦种植过程中,农户对小麦新种植技术与品种更新速度接受能力弱,难以满足新形势下的种植要求。
多数的农户文化水平低,面对小麦病虫害,能想到的只有喷洒药剂,严重影响小麦生长发育;技术与种植理念落后,严重影响小麦高产质量。
需要加强对农户的培训工作,提高种植人员对防治措施和种植技术的了解,保障小麦高产、健康生长。
1 山东省小麦种植概况当前,国内大部分地区小麦种植技术以及病虫害防治工作开展中,存在一定的不足。
小麦实际种植情况对农业经济发展和农户生活产生影响。
大部分农户依旧采用传统的种植方法,病虫害工作多选择农药,影响小麦产量和质量,长此以往,势必对小麦种植整体水平造成影响。
山东省作为小麦种植大户,小麦种植面积达23.49万hm2,年产量达168.95 t。
山东农科院小麦转基因育种技术国
际领先
小麦育种正面临前所未有的挑战,是因为可以利用的小麦资源越来越少,而传统杂交育种技术无法实现物种间的基因交流。
近日,由山东省农业科学院作物所主持完成的“高效小麦转基因技术的引进与创新”项目通过第三方评价,达到了国际同类研究的先进水平,为我国小麦转基因育种技术开辟了新路径。
山东省农业科学院有关专家告诉记者,这种转基因技术可以使不同物种间的基因进行有效组合,拓展基因资源利用范围,为小麦资源创新和品种选育提供了新的机遇。
如此前一些仅靠常规育种技术难以达到的目标,目前通过基因工程与常规育种的结合就有望得到实现,如利用异源基因提高小麦的抵抗力,培育具有特异营养价值的新品种和实现小麦杂交制种等。
据介绍,在主要农作物中,小麦属于遗传转化比较困难的作物,转化效率较低、重复性较差、转化规模较小,基因工程育种进程明显落后于大豆、玉米、棉花、水稻等作物。
目前,应用于小麦的转基因技术主要包括基因枪介导法和农杆菌介导法。
就农杆菌介导法而言,由于成本低、基因低拷贝插入几率高,表达效率高而成为目前最受欢迎的基因转化方式。
但侵染农杆菌后的小麦愈伤组织往往不再继续分化,很难获得再生植株,因此如何建立高效的小麦基因转化技术体系成为世界性难题。
转基因技术是进行功能基因组学和分子育种研究的有效工具。
山东省农业
科学院作物所小麦分子育种课题组依托引进的国外技术,再进行深入分析该技术的优缺点,自主发明了幼穗拯救生产转基因小麦的方法。
他们通过受体材料栽培条件、农杆菌灭活方法、愈伤组织切割等方面调整优化,使小麦转基因效率最高可达76%,阳性苗率达到100%;他们还对小麦主栽品种和高代品系进行了成熟胚、幼胚、幼穗培养能力的研究,筛选出5个再生能力强的冬小麦品种。
目前,该院作物所已建成人工气候室、接种室、培养室等高标准小麦转基因硬件设施,培养了包括6名博士在内的10人分子育种团队,成功研究出适于主栽小麦品种的高效农杆菌小麦转基因技术体系,打造了国际先进的高通量小麦转基因技术平台。
该平台将为明确基因的功能、发现优异基因资源、拓展基因的应用范围、加快开发自主知识产权功能基因的进程提供强有力的技术支持,对于推动我国小麦基因组学和分子育种研究具有十分重要的价值。