点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:“聪明”的玉米长啥样?这项研究关系你我的饭碗
首页> 光明科普> 农业农村频道> 基因故事 > 正文

“聪明”的玉米长啥样?这项研究关系你我的饭碗

来源:光明网2025-12-22 09:29

  2025年11月,《2025中国农业科学重大进展》报告发布,其中“发掘玉米密植的智慧株型基因”入选十大前沿成果。该研究由中国农业大学田丰、李继刚团队完成,于2024年6月发表于《自然》杂志。团队鉴定出lac1基因,破解了玉米“上紧下松”株型的分子密码,并建立了“一步成系”快速育种技术,打通了从基因发现到品种培育的转化壁垒,为我国粮食安全筑牢科技根基。这是该团队继2019年发现“紧凑株型”基因(发表于《科学》杂志,入选《2020中国农业科学重大进展》)之后取得的又一重大突破。

“聪明”的玉米长啥样?这项研究关系你我的饭碗

  一个天然突变,如何让玉米学会“上紧下松”?

  玉米是全球第一大粮食作物,长期以来,提高种植密度一直是增加玉米单产水平的关键途径。然而,我国玉米平均种植密度仅为4500株/亩,远低于美国的6500株/亩,这一差距背后折射出的是技术瓶颈——如何让玉米在高密度种植条件下依然保持高产?

  密植带来的最大挑战是植株间叶片相互遮挡引发的避荫反应,导致群体产量不增反降。传统育种思路认为,紧凑株型能够减弱避荫反应,但这种“一刀切”的紧凑并非最优解。在密植群体中,上部叶片接受充足光照而“光饱和”,中下部叶片却因遮挡而“光饥饿”,不同冠层的叶片其实需要差异化的空间姿态来最大化光能捕获效率。尤其对于玉米而言,其果穗生长于植株中下部,被称为“棒三叶”的叶片对籽粒产量贡献极大。因此,理想的耐密高产株型并非简单的全株叶片紧凑,而是“上紧下松”——上部叶片紧凑,减少对下层的遮挡;中下部叶片相对舒展,高效捕获透射光。这种能优化密植群体光温分布的冠层结构,被称之为“智慧冠层”,但长期以来,控制这种“智慧株型”的关键基因一直未被发现。

“聪明”的玉米长啥样?这项研究关系你我的饭碗

漫画由AI生成(AI绘制仅供参考)

  研究的突破口来自一个天然突变体材料。团队敏锐地发现一株玉米表现出明显的“上紧下松”特征,恰好符合“智慧株型”的理想模型。通过遗传定位,研究人员将控制该性状的基因锁定为lac1。该基因编码油菜素内酯合成途径中的一个关键酶,一个273bp转座子的插入导致了这一性状的产生。

  令人振奋的是,lac1基因不仅塑造了理想的株型结构,还赋予了植株更好的生理适应性。连续多年多地试验证明,携带lac1突变的材料在高密度下,能显著提高群体中下部冠层的透光率和穗位叶的光合速率,最终实现群体增产。这种“形态优化”与“生理适应”的双重优势,正是智慧株型的核心价值所在。

“聪明”的玉米长啥样?这项研究关系你我的饭碗

lac1赋予玉米“智慧株型”并促进密植增产 

  研究进一步揭示了lac1响应光信号、动态调控株型以适应密植的分子机制。在密植遮荫环境下,光信号通过光敏色素phyA和转录因子RAVL1的互作来调控lac1表达,使叶夹角随密度增加而减小。而在lac1突变体中,这一光信号通路被阻断,使得植株既能保持“上紧下松”的基础架构,又避免了过度的避荫反应,从而在密植条件下表现出更高的产量潜力。

  “一步成系”:改写育种“时间表”

  优良基因的发现,如何快速转化为农民田里的品种?这是育种应用的重要挑战团队突破单倍体诱导系遗传转化瓶颈,将单倍体诱导技术(快速获得纯合系)与CRISPR 基因编辑技术(精准修饰目标基因)进行集成,建立了“一步成系”高效育种体系。利用这一技术,团队成功对20个自交系进行了lac1基因的定向修饰,单倍体纯合编辑效率达到6.8%,所获得的双单倍体编辑系均表现出“智慧株型”特征。用其改良的玉米商业杂交种在田间试验中,展现出显著的密植增产效果。

“聪明”的玉米长啥样?这项研究关系你我的饭碗

利用lac1和“一步成系”技术定向改良玉米商业杂交种奥科903

  这一技术体系的建立改变了传统育种的“游戏规则”。以往利用分子标记辅助选择技术进行一个性状的定向改良,需要多代回交自交,往往耗时长达3-4年。而“一步成系”技术仅需一次杂交操作,在8–10个月内即可获得性状稳定、背景纯净的改良自交系,育种周期大幅缩短,效率显著提升。该技术不仅适用于株型改良,也为其他重要农艺性状的快速精准修饰、多性状协同改良乃至野生种的快速驯化提供了强大工具,标志着从基础研究到育种应用的完整闭环已经形成。

“聪明”的玉米长啥样?这项研究关系你我的饭碗

“一步成系”单倍体诱导编辑技术

  从一个基因到“一场理念革新”

  在我国耕地资源约束日益趋紧的背景下,依靠科技提升单产水平是保障粮食安全的根本出路。lac1基因带来的耐密增产潜力,相当于在有限耕地上实现了“隐性扩容”。

  这项研究更深层的意义在于作物株型育种理念的革新:理想的作物株型不应是简单的“紧凑”或“披散”,而应能根据群体内光温环境的差异,进行分层、动态的自我优化,使上下层叶片从资源竞争转向协同利用,实现“因地制宜”的智慧配置。这种从“一致性”到“差异化”、从“静态结构”到“动态适应”的育种理念转变,有望开启作物高产育种的新范式。

  展望未来,作物育种正迈入“智慧设计”的新时代。lac1基因的研究表明,未来育种将更加依赖于对基因组信息的精准解读与调控。随着人工智能、大数据与育种技术的深度融合,实现株型、产量、抗性等多性状协同优化的“定制型”作物将成为可能,从而构建起面向未来的高产育种技术体系。

  农业科技的转化应用仍需跨越“最后一公里”。从实验室的基因编辑系到田间的主推品种,还需要跨越多点试验、品种审定等转化壁垒,需要科研机构、种子企业、农业推广部门的紧密协作。

  当前,我国正在实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,科技创新是实现这一目标的关键支撑。随着更多此类重大成果的涌现和转化,我们有理由相信,中国人的饭碗将端得更稳、更牢。

  科学性审核:田丰 中国农业大学教授

  记者:武玥彤

  鸣谢:中国植物学会

[ 责编:李欣哲 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 东北地区里程最长跨海大桥建设取得关键进展

  • 关注——为求职者提供多元选择

独家策划

推荐阅读
当前,人工智能与实体经济持续深度融合,产业变革多线并进。从算力芯片、工业智能装备到低空通航体系,技术创新持续打通落地堵点,全方位推动制造、服务等领域转型升级。
2026-08-26 09:32
这种由胶子彼此束缚形成的特殊粒子,就是胶球。
2026-08-26 05:50
“棉芯1.0”以“网页端+小程序端”双端设计,分别瞄准科研创新与田间生产两大核心场景。
2026-08-26 05:50
工业和信息化部绿色低碳标准化技术委员会日前成立
2026-08-26 05:15
做学问这件事,说到底就是认准一个目标一直追下去
2026-08-26 05:15
促进人工智能与农业发展相结合,是提升农业科技创新效能的重要着力点。
2026-08-26 05:15
中央气象台首席预报员陈双预计,出伏后,四川盆地、江汉等地将有高温天气出现,上述地区仍需关注“秋老虎”天气。
2026-08-25 09:49
近期,在部分高原、草原景区,投喂、抚摸野生旱獭(土拨鼠)或与其近距离合影打卡,成为不少游客跟风的行为。除了野生旱獭,黄鼠、沙鼠等啮齿动物也是鼠疫的自然宿主,野兔、狐狸、野猫等野生动物也可成为鼠疫的偶然宿主,均存在传播风险。
2026-08-25 09:47
翻看评论区,呼声最高的几条是“旺仔牛奶太甜了”“能不能出低糖版”——不是不爱,是当年的小孩长大了,而有些配方还没跟着长大。
2026-08-25 09:46
以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革正在改变经济社会的传统发展模式。同时,世界百年未有之大变局加速演进,全球创新版图和竞争格局正在经历深刻调整。
2026-08-25 02:10
《教育强国建设规划纲要 (2024—2035年)》提出,以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势。思政课是落实立德树人根本任务的关键课程,
2026-08-25 02:10
北斗在大众消费领域应用取得明显进展
2026-08-25 04:45
8月22日,第二届世界人形机器人运动会在国家速滑馆开幕,16个国家的666支赛队、2056台机器人参与竞逐。与此同时,2026世界机器人大会正在北京亦庄举办,汇聚全球前沿技术与产业成果,全面展现机器人走向千行百业的发展新趋势。
2026-08-24 10:17
六氟化硫是高压电力设备不可或缺的绝缘、灭弧介质,可它偏偏是一种强温室气体。更棘手的是,现阶段又很难找到一种合适的气体完全替代它。如何尽可能不让它进入大气?这是我们一直想解决的难题。
2026-08-24 10:16
所谓数字孪生,就是把一个物理实体在虚拟世界1∶1复刻——可以是一条产线、一个车间,甚至一座工厂。在胡少雄看来,数字孪生的高阶形态,是会“自感知、自决策、自执行”的智能体,这离不开传感器、人工智能算法、通信技术协同进化。
2026-08-24 10:12
中国科学院院士、华中农业大学教授、湖北洪山实验室主任张启发提出“双水双绿”理念,用一块田既种“绿色水稻”,又养“绿色水产”,发展水稻、水产“双水”产业,做优绿色稻米、绿色小龙虾等“双绿”产品。
2026-08-24 09:56
当厘清科研人员转化风险责任边界,构建专业化技术转移制度,明确技术转移机构设立条件及主要职责,通过完善相关制度,着力解决“不愿转”“不敢转”和“不会转”的问题,充分保护科研人员投身成果转化的积极性与主动性。
2026-08-24 09:48
2013年,东正光学的创始团队在广东深圳租下第一间厂房。4年后,当工业光学与电影影像的积累具备向更广泛创作者群体转化的条件时,东正光学重返消费市场,推出Thypoch(叙)品牌。
2026-08-21 07:20
7月17日,习近平主席在2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式上发表题为《携手构建公正合理的全球人工智能治理体系》的主旨讲话。
2026-08-21 02:00
近期,因冬季寒区试车而闻名的边疆小城——黑龙江黑河迎来了反季节试车热潮。在试运行的全球规模最大四季低温汽车试验场内,零下30摄氏度的室内一片冰天雪地,来自多个车企与零部件厂商的测试车辆正自如驰骋,借助静态低温舱、冰雪圆环、多角度对开坡道等专业场景展开性能测试。
2026-08-21 03:40
加载更多