——习在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。更多简介 +
中国科学院院级科技专项体系包括战略性先导科技专项、重点部署科研专项、科技人才专项、科技合作专项、科技平台专项5类一级专项,实行分类定位、分级管理。
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中国科学技术大学(简称“中国科大”)于1958年由中国科学院创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
中国科学院大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为中国科学院研究生院,Bsport体育注册2012年更名为中国科学院大学。国科大实行“科教融合”的办学体制,与中国科学院直属研究机构在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面共有、共治、共享、共赢,是一所以研究生教育为主的独具特色的研究型大学。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大秉持“服务国家发展战略,培养创新创业人才”的办学方针,实现科技与教育、科教与产业、科教与创业的融合,是一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
柑橘黄龙病被称为“柑橘界的癌症”。中国科学院微生物研究所叶健团队等解析柑橘抗黄龙病核心分子机制,并利用人工智能技术筛选出可有效防控该病害的小肽。这一研究破解了困扰国际农业界缺乏柑橘黄龙病抗性基因的科学难题,并为全球柑橘产业可持续发展提供了新的解决方案。
该研究通过挖掘我国柑橘属及芸香科远缘种质资源,首次发现植物茉莉素信号通路核心转录因子MYC2及其互作E3泛素连接酶PUB21构成抗病调控枢纽。研究发现,柑橘的“远亲”即花椒、咖喱等植物存在的PUB21DN旁系同源体,通过39位关键氨基酸变异形成显性负效应,增强MYC2蛋白稳定性,激活多种抗病蛋白及次生代谢物合成通路,使柑橘获得对黄龙病的高抗甚至免疫能力。基于天然抗性机制,研究构建了全球首个靶向稳定MYC2蛋白的药物筛选系统,并引入深度学习算法,在百万级分子库中高效筛选出APP3-14等系列治疗小肽。经跨纬度多中心田间试验在广西和江西等地证实,该小肽可显著抑制黄龙病菌定殖,阻断病害传播链,且单季防控效率达80%。
上述研究提供了可直接应用的绿色生物农药候选分子;发现了抗病基因,有望为未来利用基因编辑创制抗病新种质提供重要靶标以缩短柑橘抗病育种周期;建立了跨物种抗性元件利用范式,为其他作物抗病研究提供了新思路。研究同步建立了“抗病基因挖掘-分子机制解析-智能药物设计”全链条研发体系。
4月11日,相关研究成果作为封面文章,发表在《科学》(Science)上。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院相关项目的支持。该工作由微生物所和西南大学合作完成。
柑橘黄龙病被称为“柑橘界的癌症”。中国科学院微生物研究所叶健团队等解析柑橘抗黄龙病核心分子机制,并利用人工智能技术筛选出可有效防控该病害的小肽。这一研究破解了困扰国际农业界缺乏柑橘黄龙病抗性基因的科学难题,并为全球柑橘产业可持续发展提供了新的解决方案。该研究通过挖掘我国柑橘属及芸香科远缘种质资源,首次发现植物茉莉素信号通路核心转录因子MYC2及其互作E3泛素连接酶PUB21构成抗病调控枢纽。研究发现,柑橘的“远亲”即花椒、咖喱等植物存在的PUB21DN旁系同源体,通过39位关键氨基酸变异形成显性负效应,增强MYC2蛋白稳定性,激活多种抗病蛋白及次生代谢物合成通路,使柑橘获得对黄龙病的高抗甚至免疫能力。基于天然抗性机制,研究构建了全球首个靶向稳定MYC2蛋白的药物筛选系统,并引入深度学习算法,在百万级分子库中高效筛选出APP3-14等系列治疗小肽。经跨纬度多中心田间试验在广西和江西等地证实,该小肽可显著抑制黄龙病菌定殖,阻断病害传播链,且单季防控效率达80%。上述研究提供了可直接应用的绿色生物农药候选分子;发现了抗病基因,有望为未来利用基因编辑创制抗病新种质提供重要靶标以缩短柑橘抗病育种周期;建立了跨物种抗性元件利用范式,为其他作物抗病研究提供了新思路。研究同步建立了“抗病基因挖掘-分子机制解析-智能药物设计”全链条研发体系。4月11日,相关研究成果作为封面文章,发表在《科学》(Science)上。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院相关项目的支持。该工作由微生物所和西南大学合作完成。论文链接当期封面靶向蛋白降解的柑橘黄龙病抗性调控机制