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  • 我國水稻高產新品種有利稻田甲烷減排

    近日,中國農業科學院作物科學研究所由張衛建研究員領銜的作物耕作與生態創新團隊,在水稻植株對稻田溫室氣體排放的調控效應及機制研究中取得重要進展,闡明了水稻新品種在典型稻田的甲烷(CH4)減排效應,揭示了水稻植株與稻田CH4排放的地上地下互作機制。此研究說明我國現代水稻育種是一個既增產又減排的歷程,對應對氣候變化的作物品種改良和稻作技術創新具有重要意義。相關論文于2017年5月2日在線發表在《全球變化生物學(Global Change Biology)》上。 我國是世界上最大的水稻生產和消費國,稻田CH4排放問題一直受到國際廣泛關注。適度提高植株生物量和增強莖稈及根系,是突破水稻單產徘徊不前的育種與栽培新途徑。由于水稻當季光合產物也是稻田CH4產生菌的重要碳源,因此,國內外普遍認為水稻高產新品種將進一步增加稻田CH4排放。 該團隊研究發現,水稻高產新品種不僅可以通過根系分泌物和凋落物的形式為稻田CH4產生菌提供更多的碳源,促......閱讀全文

    我國水稻高產新品種有利稻田甲烷減排

      近日,中國農業科學院作物科學研究所由張衛建研究員領銜的作物耕作與生態創新團隊,在水稻植株對稻田溫室氣體排放的調控效應及機制研究中取得重要進展,闡明了水稻新品種在典型稻田的甲烷(CH4)減排效應,揭示了水稻植株與稻田CH4排放的地上地下互作機制。此研究說明我國現代水稻育種是一個既增產又減排的歷程,

    我國水稻高產新品種有利稻田甲烷減排

      近日,中國農業科學院作物科學研究所由張衛建研究員領銜的作物耕作與生態創新團隊,在水稻植株對稻田溫室氣體排放的調控效應及機制研究中取得重要進展,闡明了水稻新品種在典型稻田的甲烷(CH4)減排效應,揭示了水稻植株與稻田CH4排放的地上地下互作機制。此研究說明我國現代水稻育種是一個既增產又減排的歷程,

    我國水稻好“先進”-不僅增產還減排

      我國是世界上最大的水稻生產國,水稻當季光合產物是稻田CH4(甲烷)產生菌的重要碳源,因此,國內外普遍認為水稻高產新品種將進一步增加稻田CH4排放。但是,南京農業大學江瑜博士最新的一項研究表明,我國現代水稻既增產又減排,對應對氣候變化的品種改良和稻作技術創新具有重要意義。  稻田CH4排放問題一直

    亞熱帶稻田施用生物質炭減排甲烷機制研究取得進展

      稻田是重要的溫室氣體排放源,其中甲烷(CH4)排放對稻田總溫室效應貢獻在75%以上。稻田排放的CH4占到全球CH4排放的12%,減少稻田CH4排放對減緩全球溫室氣體排放具有重要意義。生物質炭是有機材料在少氧或無氧條件下裂解產生的一類含碳量高、疏松多孔的物質。生物質炭在農田上的施用具有增加土壤碳固

    江漢大學牽頭編制微藻水稻甲烷減排方法學

    近日,歷經10余年的研究實踐積累以及近兩年的多輪專家嚴格評審程序,江漢大學牽頭研制的《稻田施用微藻生物肥料碳普惠方法學》在湖北省武漢市正式發布,并進入產業應用階段。據悉,這是全球首個基于微藻生物技術由我國自主研發、擁有完全自主知識產權的稻田甲烷減排方法學。該方法學的出臺,填補了生物技術在稻田溫室氣體

    福建省在低甲烷高淀粉水稻領域取得重大開創性研究成果

      日前,世界權威科學雜志《自然》主刊發表了福建省農科院生物技術研究所與瑞典農業科學大學的聯合研究成果—低甲烷高淀粉水稻SUSIBA2。該成果首次研究出在水稻不減少甚至增加淀粉產量基礎上,減少稻田甲烷排放的方法。這項世界植物科學領域的重大發現在科學成就、國際影響和應用前景方面具有以下重要意義:  

    優化管理氮和水,可協同實現水稻種植增產減排

    西南大學研究團隊聯合國內外多所高校揭示了稻作區有機替代對水稻產量和溫室氣體排放的影響,提出了稻作區基于有機替代的增產減排綜合水肥管理策略,為協同實現全球水稻產能提升和凈碳減排提供了基于自然解決方案的路徑。日前,相關研究成果以“協同實現凈碳減排和水稻增產的有機氮肥與水分綜合管理”為題,發表在《自然—食

    優化管理氮和水,可協同實現水稻種植增產減排

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519256.shtm西南大學研究團隊聯合國內外多所高校揭示了稻作區有機替代對水稻產量和溫室氣體排放的影響,提出了稻作區基于有機替代的增產減排綜合水肥管理策略,為協同實現全球水稻產能提升和凈碳減排提供了基于

    中國科學家說,抽干稻田從而減少甲烷排放

      一個堆積了水稻秸稈而未落干的稻田   一項研究表明,如果對那些持續淹水的稻田在水稻生長季節進行一次以上的落干,同時合理利用稻草,全球范圍內稻田甲烷排放量將減少30%。   甲烷是導致全球變暖的一種主要溫室氣體,通常在缺氧環境下通過有機物質分解而產生。淹水的稻田是甲烷排放源之一。   “

    土壤養分測試儀分析生物炭和土壤養分

    全球甲烷和氧化亞氮等溫室氣體的排放源之一就是稻田,淹水稻田的CH4排放量占全球總 排放量的5%~19%,是溫室氣體減排研究的重點對象。稻田N2O排放主要發生在旱季,其排放量占全國農田排放總量的25%~35,水稻生長期間烤田會明顯促進N2O排放。華東地區稻麥輪作系統是我國最典型的農業種植方式,所以如何

    稻田土壤甲烷微生物同化效應與機制研究獲進展

      由于長期淹水狀態,稻田成為溫室氣體甲烷的重要排放源。事實上,稻田土壤產生的甲烷,大部分在排放到空氣前已被好氧甲烷氧化菌所氧化。而好氧甲烷氧化菌可分為I型和II型兩個類群。它們具有不同的生理生態特性和代謝差異。甲烷被甲烷氧化菌氧化過程中,一部分碳被氧化成CO2排放到空氣中,另一部分被轉為微生物細胞

    甲烷減排技術國際共享有待提高

    4月3日,記者從哈爾濱工業大學深圳校區獲悉,該校經濟管理學院副教授蔣晶晶、助理教授尹德云團隊在甲烷減排技術創新與國際擴散領域取得重要研究進展,相關成果在《自然—氣候變化》上發表。有數據顯示,自第一次工業革命以來,大氣中的甲烷濃度增長了一倍以上,2022年更是達到了有觀測記錄以來的最大值,由此產生的溫

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    4月3日,記者從哈爾濱工業大學深圳校區獲悉,該校經濟管理學院副教授蔣晶晶、助理教授尹德云團隊在甲烷減排技術創新與國際擴散領域取得重要研究進展,相關成果在《自然—氣候變化》上發表。有數據顯示,自第一次工業革命以來,大氣中的甲烷濃度增長了一倍以上,2022年更是達到了有觀測記錄以來的最大值,由此產生的溫

    農業資源中心揭示稻田保氮減排新機制

      稻田土壤氮素利用率低,導致大量硝酸鹽淋失或以溫室氣體N2O的形式進入大氣,造成一系列污染。硝酸鹽異化還原為銨(DNRA)可將移動性強的硝態氮還原為固持性更好的銨態氮,提高土壤氮素可利用性,同時減少N2O排放,但此途徑相比反硝化更難發生。生物炭作為“電子穿梭體“,可加速土壤電子傳遞網絡,理論上其可

    南京土壤所提出實現農田固碳減排有效措施

    南京土壤所提出秸稈“旱重水輕”還田是實現農田固碳減排有效措施  秸稈還田是提高土壤碳含量、增加農田土壤固碳的主要途徑。在我國,常規的秸稈還田是上茬作物秸稈直接還到下茬作物上,如稻麥輪作系統中小麥收獲后,小麥秸稈在水稻種植前還田。這種農田秸稈還田方式可增加光合作用吸收碳在土壤中

    常溫甲烷直接轉為甲醇,減排還要看MOF

    英國曼徹斯特大學科學家領導的一個國際研究團隊,開發了一種利用光和光催化材料,在常溫常壓下將甲烷直接轉化為液態甲醇的快捷方法。這一成果不僅有助于節能減排,且能獲得經濟收益,因為得到的甲醇可用于制造很多有用的物品。相關研究近日發表于《自然·材料》雜志。 天然甲烷是一種豐富而寶貴的燃料,但由于提取、運

    張衛建:水稻并非影響太湖環境的罪魁禍首

    “與工業和城市生活污染相比,水稻種植只是次要原因” ?針對太湖地區水稻種植影響環境的質疑,南京農業大學應用生態研究所張衛建教授在研究中提出了不同看法:水稻本身并不是“罪魁禍首”,種植水稻還有利于降低區域氣溫、凈化大氣,關鍵是要辯證認識水稻生產目標、科學種植,切實降低農用化學物質的投入量、提高利用效率

    科學家培育出“減排水稻”-可減少甲烷排放并生產更多稻米

      一種新的轉基因(GM)水稻或許能夠顯著減少農業生產對地球氣候產生的影響。這種新作物攜帶了來自大麥的脫氧核糖核酸(DNA),其釋放的甲烷—— 一種強大的溫室氣體——僅相當于常規水稻的1%,并能夠生產更多的稻米。   專家認為,這種方法對于促進糧食可持續發展具有重大潛力,但還需要進行更多的研究從而確

    牛羊營養代謝平衡與甲烷減排技術項目啟動

    4月25日至27日,“十四五”國家重點研發計劃“畜禽新品種培育與現代牧場科技創新”重點專項“牛羊營養代謝平衡與甲烷減排技術”項目啟動會在中國科學院亞熱帶農業生態研究所(下稱亞熱帶生態所)召開。會議現場。王昊昊 攝該項目于2023年12月立項,項目參與單位包括亞熱帶生態所、浙江大學、南京農業大學等10

    研究揭示生物炭協同減緩稻田鎘污染和甲烷排放

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519728.shtm近日,廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員李芳柏團隊與河南師范大學副教授張鑫合作,利用機器學習揭示了生物炭減緩稻田鎘污染和甲烷排放的協同機制與潛能。相關成果以副封面文章的形式發表于《

    耐鹽堿水稻新品種“東稻4號”創超高產紀錄

      從吉林省農業委員會水稻品種高產競賽領導小組和專家組評審會議獲悉,由中國科學院東北地理與農業生態研究所培育的水稻新品種“東稻4號”(吉審稻2010005)在2010年度吉林省水稻新品種高產競賽中喜獲一等獎。   9月28日,吉林省農委組織專家在白城市吉林油田洮河農場“東稻4號”17畝連片示范區,

    破解水稻高產優質“密碼”

      一粒種子可以改變世界,然而如何才能“多快好省”地培育出高產又優質的“黃金”種子?  中國科學院遺傳與發育生物學研究所李家洋課題組、中國科學院上海生命科學研究院韓斌課題組和中國農業科學院水稻研究所錢前課題組經過了20多年的密切合作、協同創新,給出了答案——這粒種子可以在“水稻高產優質性狀形成的分子

    水稻田氮磷鉀測試

    ?YN型土肥儀不僅可對旱田土壤氮磷鉀進行測試,而且可對水田土壤的氮磷鉀等養分進行測試。從指導施肥的角度來說,水稻田里土壤氮磷鉀等養分的測試和旱田土壤養分的測試基本一樣。因為土樣的采集一般都在上季作物收獲后,水稻種植前,此時水田一般沒有水,可按照一般土樣采集原則和方法采集土壤樣品,用于銨態氮、硝態氮和

    研究揭示:甲烷減排技術全球發展趨勢與甲烷排放量不匹配

    記者從哈爾濱工業大學(深圳)獲悉,該校經濟管理學院研究團隊,在甲烷減排技術創新與國際擴散領域取得重要進展。該研究揭示了甲烷減排技術全球發展趨勢與甲烷排放量不匹配。相關研究成果發表于《自然·氣候變化》。相關數據顯示,自第一次工業革命以來,大氣中甲烷濃度增長了1倍以上,且在2022年達到了有觀測記錄以來

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    612萬公頃“綠色超級稻”惠及亞非18國農戶

       由中國科學家主導的最大國際農業科技扶貧項目“為非洲和亞洲資源貧瘠地區培育綠色超級稻”,2日在京結題。項目實施11年,高效培育出一大批高產、多抗(抗旱、耐鹽、耐淹、養分高效等)綠色超級稻新品種,累計在亞非18國推廣新品種78個、612萬公頃,使160萬農戶收入顯著增加;同時完成了代表水稻科學研究

    第一種低甲烷排放的高淀粉水稻品種SUSIBA2問世

      稻田產生的強效溫室氣體甲烷對全球氣候變化有重要的影響。而英國《自然》雜志在23日公開發表的一項植物科學研究中,介紹了一種新開發出的高淀粉水稻品種SUSIBA2。它有望在增加糧食產量的同時,減少人為因素導致的甲烷排放。這是第一種高產量低甲烷排放的大米,能為稻田產生的強效溫室氣體問題提供可持續的解決

    固碳新技術支撐有機水稻額外碳匯“第一拍”

    日前,江蘇省首張農業碳票在南京市高淳區東壩街道成功交易。現場,通過碳匯有償競價拍賣,標值130.67噸二氧化碳當量的農業碳匯,最終由紅寶麗集團以每噸75元的價格成功拍下,總價9800.25元。江蘇首張碳票誕生。南京農業大學供圖這也是全國首次基于生物質炭在有機水稻上應用產生的額外碳匯進行的有償競價“第

    水稻高產破紀錄的背后

       近日,南京農業大學在江蘇省張家港市的水稻超高產攻關百畝示范方實產驗收。專家組隨機抽取三塊1畝以上的田塊實施機械化收割,畝均產量為1071公斤,其中最高田塊畝產量達到1102.9公斤,這是太湖稻區稻麥兩熟制條件下水稻畝產首次突破1000公斤。  驗收專家組組長、浙江大學教授程方民表示,“高產示范

    亞非18國農戶豐收節貿促會惠及超級稻-國稻種芯百團計劃行動

    亞非18國農戶豐收節貿促會惠及超級稻? 國稻種芯百團計劃行動新聞中國采編網 中國新聞采編網 謀定研究中國智庫網 中國農民豐收節國際貿易促進會 國稻種芯·中國水稻節 中國三農智庫網-功能性農業·農業大健康大會報道:由中國科學家主導的國稻種芯·中國水稻節活動最大國際農業科技扶貧項目“為非洲和亞洲資源貧瘠

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