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勇攀农业高质量发展高峰——省部共建华北作物改良与调控国家重点实验室

发布时间: 2023-01-11 11:58:48

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习近平总书记强调:“要聚焦国家需求,统筹整合力量,发挥国内市场优势,强化规划引领,形成更有针对性科技创新的系统布局和科技创新平台的系统安排。”

为认真学习贯彻党的二十大精神,落实省委十届三次全会部署,我们推出了“科创平台之光”系列宣传,把科技创新平台从幕后推向台前,全面展示科技创新平台建设成效,共同展望创新策源地未来美好图景,欢迎大家持续关注!

今天让我们一同走进“勇攀农业高质量发展高峰——省部共建华北作物改良与调控国家重点实验室”。

实验室概况

省部共建华北作物改良与调控国家重点实验室依托河北农业大学建设,地处河北省保定市。河北农业大学是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,国家大众创业万众创新示范基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,教育部卓越工程师、卓越农林人才教育培养计划实施高校,河北省“双一流”建设高校。

实验室主任申书兴教授,现任河北农业大学党委书记,是国家级教学名师,“新世纪百千万人才工程”国家级人选,国务院政府特殊津贴专家,农业农村部创新团队杰出人才,河北省“巨人计划”创新团队领军人才。主持国家自然科学基金重点项目、国家科技支撑计划项目、国家星火计划项目、农业农村部948项目、国家自然科学基金等项目59项;获国家、省级奖励22项;在PNAS、Molecular Plant等高水平期刊发表论文150余篇,编写著作13部;育成蔬菜新品种15个;获授权专利12件。带领的科研团队被评为全国农业杰出科研创新团队、省重点培育创新团队和省“巨人计划”创新团队。

研究内容与方向

研究方向一:作物优异种质发掘利用。围绕华北小麦、玉米、棉花、大白菜等主要作物存在资源消耗高、抗旱性不强、品质亟待改善等生产问题,针对作物优异基因资源发掘不足、优异基因聚合难且选择效率低等科学问题,深入开展节水、优质、高效种质的鉴评筛选、基因发掘和创新利用研究。

研究方向二:作物抗逆性研究及应用。围绕华北干旱、小麦锈病和赤霉病、玉米镰孢菌病害和大斑病、棉花黄萎病等病害发生严重,镉、铅、砷污染凸现等生产问题,针对作物抗旱、抗病、抗重金属和耐盐碱机理不明,发生、污染规律不清等科学问题,深入开展抗旱、抗病、抗重金属和耐盐碱机理研究及应用。

研究方向三:作物生产高效调控。围绕华北作物光、温、水、肥等资源利用效率低、养分过剩、农产品质量亟待改善等生产问题,针对作物光温水肥利用与高质高效生产难以协调的科学问题,深入开展作物光温水肥利用潜力、水肥耦合及安全高效调控研究。平台建设

该实验室总面积13400平方米,仪器设备总值2.45亿元,装配仪器设备267台套。设立了24个专用实验室、11个岗位实验室,搭建了由19个测试分析室构成的共享实验平台,面向校内外开放共享。其中,100万元以上大型精密仪器22台套,30万元以上大型仪器42台套,包括质谱成像系统、高分辨激光共聚焦显微镜、落地式扫描电子显微镜、植物幼苗高通量动态表型组学分析系统、生物分子相互作用仪、气体稳定同位素质谱仪等。

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蛋白组学平台

研究成果

成果一:多抗优质高产“农大棉”新品种选育与应用获得国家科学技术进步奖二等奖,该研究成果2010-2017年7次登上全国大田作物授权品种推广面积前十排行榜。

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国家科技进步二等奖

成果二:棉花防衰丰产集中成熟高效栽培关键技术创建与应用获得神农中华农业科技奖一等奖。该成果获授权发明专利7件,制定地方标准4项,发表论文115篇,其中SCI论文25篇,出版著作3部,技术成果多次入选全国农业主推技术,累计推广7010万亩,新增经济效益92亿元。

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神农中华农业科技一等奖

成果三:河北农业大学粮食节水丰产增效科技创新团队获得神农中华农业科技奖优秀创新团队奖,该团队主持完成国家和省部级项目64项,12项创新成果被列为河北省农业主推技术,筛选出11个小麦品种和6个玉米品种,入选河北省主推品种。图片

神农中华农业科技优秀科技创新团队奖

成果四:在国际顶级期刊 Nature Genetics发表研究论文,破译棉花现代品种基因组及重要性状结构变异,揭示陆地棉大规模种质材料变异的遗传效应,为作物重要性状改良提供了新的理论依据和资源。图片Nature Genetics文章

成果五:在国际顶级期刊PNAS上发表研究论文,阐明了BrOPS基因介导油菜素内酯(BR)信号途径调控大白菜叶片抱合方式的分子机理,为结球蔬菜育种提供了新思路。

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PNAS文章

成果六:在中国卓越行动计划领军期刊 Molecular Plant 发表研究论文,在表型和分子水平系统评价了已创制的大白菜 EMS(Ethyl methanesulfonate)突变体库,构建了该突变群体的基因组和性状数据资源共享平台,为高效解析大白菜基因功能、挖掘新型育种资源奠定了基础。

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Molecular Plant 文章

来源 | 河北省科学技术厅