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糧食“十七連豐”背后的育種科技

記者 陳海波

2021年01月21日11:11 來源:《光明日報》

113億斤,這是2020年我國糧食生產(chǎn)比上一年增加的產(chǎn)量,實現(xiàn)“十七連豐”。這樣的成果并不容易,中國農(nóng)業(yè)科學院近日公布的一組數(shù)據(jù)顯示:我國小麥2020年播種面積比2011年減少2700萬畝,但產(chǎn)量增加1300萬噸;水稻2020年播種面積比2011年減少393.6萬畝,但產(chǎn)量增加897.7萬噸。

中國農(nóng)業(yè)科學院副院長、中國工程院院士萬建民說:“一減一增的背后,是科技的力量!睆挠N、栽培,到灌溉、病蟲害防控,糧食生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)都需要科技的助力。其中,良種培育是至為關鍵的一環(huán)。近年來,我國培育了一批糧食作物新品種,從種源上為提高糧食產(chǎn)量和品質(zhì)提供了保障。本期,我們從平時接觸最多的四大糧食作物——小麥、水稻、玉米、大豆,看看都有哪些新品種從實驗室走向田間地頭,讓中國的糧倉更充實,餐桌更豐富。

小麥 生產(chǎn)品種全部為國產(chǎn)自育

我國是世界上最大的小麥生產(chǎn)國和消費國!靶←溸B續(xù)六年總產(chǎn)在1.3億噸以上,這對于1.27億噸的消費量而言,剛剛好,沒有太多的富余!敝袊r(nóng)科院作物科學研究所副所長劉錄祥說。

不過,這只是當前“剛剛好”。劉錄祥指出,未來我國人口還會增加,2030年小麥要實現(xiàn)1.7億噸的產(chǎn)量,那就要求我們每年產(chǎn)量增加2%!八晕覀儾豢梢蕴芍笥X,必須警覺起來!

每年增產(chǎn)2%,難度有多大?我們先看看最近一個十年的變化:2011年我國小麥單產(chǎn)(平均畝產(chǎn))322.55公斤,2020年增至382.8公斤,增幅18.68%,年均增長1.87%。這個增長率與2%很接近,是如何實現(xiàn)的?

要想產(chǎn)量好,首先必須得種子好。據(jù)萬建民介紹,“十三五”期間,中國農(nóng)科院圍繞小麥全產(chǎn)業(yè)鏈開展了“藏糧于技”重大科研任務,新育成一批具有國際領先水平的小麥新品種。而且,我國小麥生產(chǎn)品種全部為國產(chǎn)自育,也就是說不依賴國外的種子。

比如,“中麥175”是我國第一個同時通過國家水地和旱肥地兩個區(qū)域?qū)彾ǖ乃导嬗眯推贩N,實現(xiàn)了我國冬小麥育種的新突破,是北部冬麥區(qū)推廣面積最大的品種;“中麥5051”破解了北方麥區(qū)強筋小麥不抗寒、節(jié)水小麥不優(yōu)質(zhì)的難題,畝產(chǎn)達到551公斤;“中麥578”在2020年河南省焦作市實打驗收,畝產(chǎn)達到841.5公斤,創(chuàng)下黃淮麥區(qū)強筋小麥高產(chǎn)紀錄。

培育一個新品種,需要做許多基礎研究,如基因研究等。近年來,我國小麥育種基礎研究取得許多突破。比如,中國農(nóng)科院作物科學研究所首次攻克利用冰草屬優(yōu)異基因改良小麥的國際難題,創(chuàng)制了一批多粒、廣譜抗病性強且產(chǎn)量高的育種新材料;克隆抗旱基因,培育的抗旱小麥水分利用效率提高15%以上、產(chǎn)量提高10%以上。

在小麥基因組測序、基因克隆、高通量分子標記檢測、轉(zhuǎn)基因、基因編輯以及分子育種技術等方面,中國農(nóng)科院與歐美發(fā)達國家保持同步,部分領域處于領先水平。所謂分子育種,是指將分子生物學技術應用于育種,在分子水平上進行育種。近年來,中國農(nóng)科院完成了小麥基因組660K芯片構(gòu)建、太谷核不育基因的克隆和基因編輯等工作。

“我們把這些原始的基因用分子標記,從傳統(tǒng)育種到分子育種,提升育種技術!敝袊r(nóng)科院作物科學研究所所長、中國科學院院士錢前說。

對于未來小麥新品種設計,劉錄祥呼吁加大重大科學設施的支撐。他認為,要從基礎資源的深度解析、優(yōu)異基因的深度挖掘和重大戰(zhàn)略品種的設計這三個目標去謀劃小麥品種研究的科學設施。通過科學設施支撐,爭取每年有一些戰(zhàn)略性的基因資源和新品種的產(chǎn)出。

水稻 品種培育兼顧優(yōu)質(zhì)和高產(chǎn)

萬建民這幾年感覺到一個有趣的變化:幾年前到某個小飯店或食堂吃飯,經(jīng)常遇到米飯的味道太差,很難接受;但現(xiàn)在隨便進哪一家路邊小店或食堂,米飯味道通常都能讓人接受,不像以前那么差。他發(fā)現(xiàn),周圍很多人與他有同樣的感受。

這說明了什么?他得出一個結(jié)論:中國的水稻品種培育由以往單一的追求單產(chǎn)的提升,已經(jīng)向品質(zhì)改良的方向發(fā)展。也就是說,優(yōu)質(zhì)和高產(chǎn)并重是目前水稻育種的主攻方向,而且取得相當大的成效。

提到優(yōu)質(zhì)大米,許多人可能想到的是泰國香米、日本大米以及我國東北地區(qū)的五常大米等。但其實,近年來我國培育了不少水稻新品種,而且在高產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)方面達到國際領先水平。

比如,中國水稻研究所胡培松院士團隊選育的“華浙優(yōu)261”香型優(yōu)質(zhì)雜交稻,是優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效廣適性新品種,達到農(nóng)業(yè)行業(yè)《食用稻品種品質(zhì)》標準一級。“華浙優(yōu)261”產(chǎn)量高,最大的優(yōu)勢是米質(zhì)優(yōu),整精米率達到70%以上,稻米細長透亮,食味好。錢前院士團隊選育的“嘉禾優(yōu)7245”粳型三系雜交水稻品種,味道軟糯彈香滑,還具有產(chǎn)量高、抗稻瘟、抗飛虱等優(yōu)點。

“最近太湖流域培育的軟米,也基本能夠接近日本的大米。中國水稻研究所和湖南農(nóng)科院、廣東農(nóng)科院選育的秈米,有些品種已經(jīng)達到泰國香米的味道。”萬建民說,與小麥一樣,我國生產(chǎn)上應用的水稻品種全部為國產(chǎn)自育。

記者了解到,在水稻育種基礎研究方面,我國取得突破性進展。比如,中國農(nóng)科院通過建立功能基因組學、蛋白組學、代謝組學等研究平臺,成功解析水稻產(chǎn)量、外觀、柱形和抗性等重要性狀形成的分子基礎,建立了“分子模塊”到“設計型品種”的現(xiàn)代生物技術育種創(chuàng)新體系,整體處于國際領先水平。

在雜交水稻種子研究方面,也有重大突破。雜交水稻存在一個長期未解決的難題,因為其種子優(yōu)勢無法固定,所以必須每年進行制種,導致種子價格要比常規(guī)種子貴很多,限制了雜交水稻的進一步推廣。中國水稻研究所利用基因編輯技術,首次建立了可固定雜交種子優(yōu)勢的水稻無融合生殖體系,成功獲得雜交水稻的克隆種子。這項種子克隆技術可顯著降低作物的生產(chǎn)成本,保障糧食安全。

玉米 自育品種面積提高到90%以上

玉米在明朝時期從南美傳入中國,經(jīng)過數(shù)百年的發(fā)展,已成為我國第一大糧食作物!笆濉逼陂g,我國玉米產(chǎn)量占糧食作物39.3%,單產(chǎn)由2015年的393公斤提高到2020年的421公斤。

“玉米產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展得益于新品種培育不斷突破,自育品種面積提高到90%以上,優(yōu)質(zhì)專用、綠色高效品種大幅度增加!比f建民說。

由于我國并非玉米的起源地,因此玉米種質(zhì)資源(又稱遺傳資源,指生物體親代傳遞給子代的遺傳物質(zhì),往往存在于特定品種之中)的豐富程度與一些國家有差距。相比小麥和水稻品種全部實現(xiàn)國產(chǎn)自育,我國玉米自育品種的比例要低得多。國家玉米產(chǎn)業(yè)技術體系首席專家李新海透露:“五年前,跨國公司選育的玉米品種占我國玉米播種面積比例達到15%。”

但是,對于玉米育種研究,我們不甘落后。在玉米育種基礎與應用基礎研究領域,中國農(nóng)科院開展了玉米種質(zhì)資源保護與創(chuàng)新研究,創(chuàng)新基因編輯、轉(zhuǎn)基因、全基因組選擇等遺傳改良技術,驅(qū)動玉米種業(yè)新發(fā)展。

記者了解到,中國農(nóng)科院建立了我國玉米種質(zhì)資源安全保護體系,安全保存3萬余份種質(zhì)資源。通過研究,闡明了我國玉米種質(zhì)資源遺傳多樣性,揭示了現(xiàn)代玉米育種過程全基因組選擇與遺傳改良規(guī)律;成功克隆了多個與玉米株型建成、耐密性、耐鹽、抗粗縮病與抗倒伏性緊密相關的基因,并闡明了遺傳機制;開發(fā)從基因組DNA序列預測基因表達調(diào)控模式的人工神經(jīng)網(wǎng)絡模型,為實現(xiàn)人工智能輔助定向育種奠定基礎。

“十三五”期間,中國農(nóng)科院育成“中單123”“中單685”“中玉303”“中單111”等高產(chǎn)抗逆宜機收新品種10個。比如,“中單111”表現(xiàn)出早熟、抗倒、落粒損失率低等優(yōu)勢,在新疆奇臺創(chuàng)畝產(chǎn)超過1570公斤。中國農(nóng)科院還構(gòu)建了以密植增穗增產(chǎn)、高質(zhì)量群體構(gòu)建、病蟲害綠色防控、機械粒收與全程機械化作業(yè)、秸稈還田為主的玉米密植高產(chǎn)全程機械化綠色技術體系,2020年創(chuàng)畝產(chǎn)1663.25公斤新紀錄。

大豆 在生長環(huán)境惡化下實現(xiàn)增產(chǎn)

與小麥、水稻和玉米相比,大豆的境遇沒那么好!昂玫亟o了小麥和水稻,碎一點的地給了玉米,最差的給了大豆!眹掖蠖巩a(chǎn)業(yè)技術體系崗位專家吳存祥坦言。

由于耕地資源和水資源有限,為保障口糧絕對安全,我國在糧食作物的布局上優(yōu)先保障小麥、水稻和玉米,導致大豆種植“朝邊緣地方轉(zhuǎn)移”。“十二五”期間,我國適宜大豆種植的東北地區(qū)中南部和黃淮海地區(qū)中北部大豆面積嚴重萎縮,而光溫條件較差的東北北部高寒地區(qū)和旱澇嚴重、土壤板結(jié)的黃淮海南部成為新的大豆集中產(chǎn)區(qū),大豆生產(chǎn)的立地條件(指植物生存需要的土壤、水分、氣候、空間組合而成的外部環(huán)境)明顯惡化。

產(chǎn)量的高低和立地條件的好壞有直接關系,大豆生長環(huán)境變得惡劣,產(chǎn)量還能增長嗎?

能!2020年,我國大豆平均畝產(chǎn)132.4公斤,比2016年提高11.0%!霸谥鳟a(chǎn)區(qū)立地條件欠佳的不利形勢下,大豆單產(chǎn)水平的提高,得益于科技進步!比f建民說。

目前,中國農(nóng)科院作科所的國家種質(zhì)庫保存了世界上最多的大豆種質(zhì)資源。該所深入開展大豆優(yōu)異種質(zhì)挖掘、創(chuàng)新與利用攻關,取得顯著成效。比如,在大豆育種基礎研究方面,該所與華南農(nóng)業(yè)大學開展合作,克隆了研究者們尋覓了近半個世紀的大豆長童期基因J,找到了改良大豆短日高溫適應能力的分子靶點。這為中高緯度地區(qū)的優(yōu)良大豆品種改造提供了技術途徑,對發(fā)展低緯度地區(qū)大豆生產(chǎn)、拓展大豆品種種植區(qū)域、提高植物蛋白保障能力具有重大意義。

萬建民介紹,“十三五”期間,“合農(nóng)95”“黑農(nóng)84”“綏農(nóng)44”“齊黃34”等大豆新品種的選育及大面積推廣種植,同時大壟密植、淺埋滴管、免耕覆秸等技術模式不斷成熟,良種良法結(jié)合刷新小面積高產(chǎn)紀錄,創(chuàng)造大面積高產(chǎn)典型。比如,“中黃37”蛋白質(zhì)含量高、籽粒大,成為黃淮海地區(qū)主栽品種之一;“中黃30”抗旱耐蔭,成為西北地區(qū)主栽品種;“中黃901”早熟高產(chǎn),抗大豆灰斑病,適宜東北北部種植;“中黃39”適宜種植區(qū)域從北緯20度到40度,是我國種植區(qū)域緯度跨度最大的大豆品種。

記者手記

仍需打好“種業(yè)翻身仗”

除了小麥、水稻、玉米和大豆,我國還選育出了中谷系列谷子、中綠系列綠豆、中紅系列紅小豆等雜糧新品種。比如,雜交谷子“中雜16”增產(chǎn)都達到15%以上;小米新品種“中谷2”大大提高小米的品質(zhì),以前需要半個小時熬好的小米粥,現(xiàn)在只需要8到10分鐘就行。

“作物重大新品種不斷涌現(xiàn),引領我國主糧育種方向,支撐國家糧食安全!比f建民說。

不過,萬建民也指出,隨著人們需求的不斷變化,我國種業(yè)發(fā)展仍待提升。他以大米舉例說,糖尿病、腎臟病、高血壓患者等特殊人群對大米有特殊需求。比如,腎臟病患者由于腎機能衰竭,不能吃谷蛋白含量超過4%的大米。如果谷蛋白含量高,會引起尿中毒,因為他們無法像健康人那樣有效地消化蛋白。但是,普通人卻希望谷蛋白含量高一些,那樣營養(yǎng)蛋白更高。

“如果我們能提供低谷蛋白的大米,至少可以減少腎臟病人透析的次數(shù)!比f建民說,要根據(jù)不同人群的需求,培育不同的大米品種。

未來的良種培育,在追求高產(chǎn)的基礎上,對品質(zhì)和功能更加側(cè)重。萬建民指出,要加快培育環(huán)境友好、資源高效、優(yōu)質(zhì)和高附加值專用,以及適宜輕簡栽培和機械化生產(chǎn)方式等突破性作物新品種。重點培育優(yōu)質(zhì)綠色超級稻、優(yōu)質(zhì)功能水稻、優(yōu)質(zhì)節(jié)水小麥、抗赤霉病小麥、耐旱宜機收玉米、抗蟲耐除草劑玉米、優(yōu)質(zhì)蛋白玉米、高產(chǎn)高蛋白大豆、耐除草劑大豆等重大新品種。

要實現(xiàn)這些目標,需要打一場“種業(yè)翻身仗”。萬建民說,在一些育種基礎研究和關鍵技術上,我國與發(fā)達國家仍有差距。比如,基因編輯技術原始專利大多被國外控制,有重要育種價值的重大基因比較缺乏等。

“未來要加大對自主知識產(chǎn)權(quán)生物育種核心技術和產(chǎn)品的研發(fā),在尊重科學和嚴格監(jiān)管下開展生物育種產(chǎn)業(yè)化應用。”萬建民建議,以種業(yè)關鍵技術原始創(chuàng)新為目標,開展種源“卡脖子”技術攻關。

(責編:李軼群、許曉華)


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