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分子模块设计育种引领未来育种科技新方向—中国科学院战略性先导科技专项“分子模块设计育种创新体系”简介
1
作者
李明
《中国科学:生命科学》
CSCD
北大核心
2015年第6期591-592,共2页
育种技术经历了以20世纪30年代杂交玉米(Zeamays)、60年代矮秆水稻(Oryzasativa)和小麦(Triticumaestivum)的绿色革命、80年代转基因抗虫棉(Gossypiumhirsutum)等重大科技成果为代表的传统育种、遗传育种和分子育种的3次变革,...
育种技术经历了以20世纪30年代杂交玉米(Zeamays)、60年代矮秆水稻(Oryzasativa)和小麦(Triticumaestivum)的绿色革命、80年代转基因抗虫棉(Gossypiumhirsutum)等重大科技成果为代表的传统育种、遗传育种和分子育种的3次变革,每一次变革都为解决粮食短缺问题和促进育种科技跨越发展做出了巨大贡献.然而这些科技成果的取得仍难以满足人类对粮食日益增长的需求,据联合国粮食及农业组织(FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations,FAO)预测,2050年粮食需求将会翻番,这就需要作物产量保持年增长2.4%以上,因此迫切需要育种科技的创新.
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关键词
育种科技
创新体系
设计育种
中国科学院
子模块
粮食需求
转基因抗虫棉
科技成果
原文传递
题名
分子模块设计育种引领未来育种科技新方向—中国科学院战略性先导科技专项“分子模块设计育种创新体系”简介
1
作者
李明
机构
中国科学院遗传与发育生物学研究所科研计划处
出处
《中国科学:生命科学》
CSCD
北大核心
2015年第6期591-592,共2页
文摘
育种技术经历了以20世纪30年代杂交玉米(Zeamays)、60年代矮秆水稻(Oryzasativa)和小麦(Triticumaestivum)的绿色革命、80年代转基因抗虫棉(Gossypiumhirsutum)等重大科技成果为代表的传统育种、遗传育种和分子育种的3次变革,每一次变革都为解决粮食短缺问题和促进育种科技跨越发展做出了巨大贡献.然而这些科技成果的取得仍难以满足人类对粮食日益增长的需求,据联合国粮食及农业组织(FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations,FAO)预测,2050年粮食需求将会翻番,这就需要作物产量保持年增长2.4%以上,因此迫切需要育种科技的创新.
关键词
育种科技
创新体系
设计育种
中国科学院
子模块
粮食需求
转基因抗虫棉
科技成果
分类号
S33 [农业科学—作物遗传育种]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
分子模块设计育种引领未来育种科技新方向—中国科学院战略性先导科技专项“分子模块设计育种创新体系”简介
李明
《中国科学:生命科学》
CSCD
北大核心
2015
0
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