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首屆國際谷子遺傳學會議在京召開
谷子正成為功能基因組研究的新模式作物
發布時間:2014-03-14
|來源: 中國農業科學院作物科學研究所
3月10-12日,由中國農業科學院作物科學研究所主辦、國家谷子糜子產業技術研發中心承辦的首屆國際谷子遺傳學會議在北京召開。來自中國、美國、英國、巴西等9個國家和地區的200余位科學家和研究人員,圍繞“推動谷子成為禾本科功能基因組研究的模式植物”這一主題,對國際谷子遺傳學研究領域的最新研究成果進行了充分而廣泛的交流,為推動今后更加深入的合作奠定了堅實基礎。
農業部副部長、中國農科院院長李家洋出席會議開幕式并致辭。他說,模式生物在引領重要的科學發現和先進研究手段的不斷進步方面扮演著十分重要的角色。通過對果蠅、線蟲、小鼠、豌豆、擬南芥、水稻、玉米等模式生物的系統研究,逐步奠定了今天遺傳學發展的知識框架和理論基礎,為解決人類健康、促進生物產業、保障農業生產和糧食安全提供了重要的科學保障。隨著社會進步和人類需求的不斷提升,需要不斷推動遺傳學的深入發展,為解決更多的理論和實際需求問題提供依據。谷子與玉米、高粱、甘蔗、珍珠粟、糜子、柳枝稷等禾谷類糧食、能源作物近緣,具有抗旱、耐瘠薄、高光效以及基因組小、生育期短等突出優勢。通過以谷子為模式開展功能基因研究,不僅可以彌補相關作物基因組復雜、植株高大和繁殖期過長的不足,而且可為解決多年來難以解析的抗旱和C4光合作用的遺傳分子機理提供全新的思路。
李家洋指出,目前谷子遺傳學研究仍然處在起步階段,還面臨著諸多技術挑戰,遺傳轉化效率有待進一步提高,亟需構建完整全面的遺傳信息數據庫,篩選構建一批核心的研究群體和突變體庫。此次與會專家就谷子遺傳信息網站的構建、統一規范的操作規程編寫、谷子遺傳學國際學術委員會的建立等問題開展了熱烈的討論并達成了積極共識,必將對禾本科黍亞科糧食和能源作物的發展帶來新的契機。
據大會執行主席、中國農科院作科所研究員刁現民介紹,我國是谷子的起源地,也是世界第一大谷子主產國,種植面積占世界的80%。但長期以來谷子未受到國際科學界的關注,其遺傳學研究相對滯后。進入21世紀以來,谷子因其獨特的優勢而逐步受到國際遺傳學界的高度重視,迅速發展成為功能基因組研究新的候選模式作物。英國、德國、日本、澳大利亞、巴西等國家均啟動了谷子和狗尾草遺傳學研究。以中國農科院作科所國家谷子糜子產業技術研發中心為主的中國科學家充分利用豐富的資源優勢,在谷子基因組測序、單倍型圖譜構建、全基因組重要性狀關聯分析、數據庫構建等研究方面處于國際領先地位,有力推動了世界谷子遺傳學的研究進程。
農業部科技教育司副司長劉艷、國家自然科學基金委員會國際合作局局長馮峰、科技部農村中心副主任蔣丹平,以及來自國際玉米小麥改良中心中國辦事處、國際農業生物多樣性中心東亞辦事處的領導出席了會議。

李家洋指出,目前谷子遺傳學研究仍然處在起步階段,還面臨著諸多技術挑戰,遺傳轉化效率有待進一步提高,亟需構建完整全面的遺傳信息數據庫,篩選構建一批核心的研究群體和突變體庫。此次與會專家就谷子遺傳信息網站的構建、統一規范的操作規程編寫、谷子遺傳學國際學術委員會的建立等問題開展了熱烈的討論并達成了積極共識,必將對禾本科黍亞科糧食和能源作物的發展帶來新的契機。
據大會執行主席、中國農科院作科所研究員刁現民介紹,我國是谷子的起源地,也是世界第一大谷子主產國,種植面積占世界的80%。但長期以來谷子未受到國際科學界的關注,其遺傳學研究相對滯后。進入21世紀以來,谷子因其獨特的優勢而逐步受到國際遺傳學界的高度重視,迅速發展成為功能基因組研究新的候選模式作物。英國、德國、日本、澳大利亞、巴西等國家均啟動了谷子和狗尾草遺傳學研究。以中國農科院作科所國家谷子糜子產業技術研發中心為主的中國科學家充分利用豐富的資源優勢,在谷子基因組測序、單倍型圖譜構建、全基因組重要性狀關聯分析、數據庫構建等研究方面處于國際領先地位,有力推動了世界谷子遺傳學的研究進程。
農業部科技教育司副司長劉艷、國家自然科學基金委員會國際合作局局長馮峰、科技部農村中心副主任蔣丹平,以及來自國際玉米小麥改良中心中國辦事處、國際農業生物多樣性中心東亞辦事處的領導出席了會議。
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