[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"daily-2026-09-14":3},{"date":4,"title":5,"highlights":6,"content":12,"items":13},"2026-09-14","农业农村日报 · 2026-09-14",[7,8,9,10,11],"数字乡村高质量发展行动计划答记者问:行政村5G通达率超95% 农业生产信息化率年增2%","新华社全媒头条:千里沃野夺秋收——'十五五'开局之年秋粮生产一线观察","四部门联合印发《关于加快农业保险高质量发展的实施方案》","中国农科院油料所王汉中团队'中油青1号'春油菜百亩机收亩产314.65公斤创新高","中国农科院油料所构建油菜根肿病防控新策略——RNAi阻断早期侵染登Advanced Science","---\n*本日报内容整理自公开来源，学术论文元数据来自 OpenAlex 等开放接口；外文资料已译为中文，翻译与摘要仅供参考；引用与决策请以官方原文与正式出版物为准。*",[14,45,67,88,108,125,144,159,178,214,252,270,285,311,327],{"id":15,"title":7,"url":16,"summary":17,"summary_zh":18,"content":19,"source_name":20,"source_url":18,"published_at":21,"category":22,"cover_url":18,"hotness":23,"is_selected":24,"score":25,"score_detail":26,"sources":34,"tags":36,"view_count":43,"doi":18,"paper":18,"created_at":44},2349,"https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002F2026-09\u002F11\u002Fc_1790876575302919.htm","中央网信办有关负责人就《行动计划》答记者问指出：'十四五'末行政村5G通达率超95%、农村互联网普及率提升至69.5%、城乡互联网普及率差异较'十三五'末缩小8.3个百分点；2025年农村网络零售额突破3万亿元较'十三五'末增长67.6%；农业生产信息化率平均每年增长约2个百分点。",null,"近日，中央网信办、农业农村部、工业和信息化部三部门印发《数字乡村高质量发展行动计划（2026—2030年）》（以下简称《行动计划》）。中央网信办有关负责人就《行动计划》有关问题回答了记者提问。\n\n**1.问：请介绍一下出台《行动计划》的背景？**\n\n**答：**党中央、国务院高度重视数字乡村发展，把数字乡村作为乡村振兴的战略方向。2019年，中央办公厅、国务院办公厅印发《数字乡村发展战略纲要》，明确了战略目标与重点方向，为数字乡村发展提供工作遵循。2026年中央一号文件提出“实施数字乡村高质量发展行动”，部署提升农村及偏远地区网络覆盖水平，促进人工智能与农业发展相结合等重点任务。制定出台《行动计划》是深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想、关于“三农”工作的重要论述的有力举措，也是落实国家“十五五”规划《纲要》、2026年中央一号文件部署要求的实际行动，为各地区和相关部门推进“十五五”时期数字乡村发展提供工作指引。《行动计划》围绕数字乡村发展面临的新机遇新挑战，明确到2030年的发展目标和重点任务，对于夯实数字乡村发展基础，推进乡村产业数字化、乡村建设信息化、乡村治理智慧化一体发展，激发数字乡村发展内生动力，推进“十五五”时期数字乡村发展取得新成效具有重要作用。\n\n**2.问：“十四五”时期我国数字乡村发展取得了哪些成效？**\n\n**答：**“十四五”时期，各地区和各有关部门深入实施数字乡村发展战略，强化政策协同、央地联动、多方参与，推动数字乡村发展取得积极成效。\n\n**一是城乡数字鸿沟加快弥合。**我国已实现“县县通千兆、乡乡通5G、村村通宽带”，行政村5G通达率超95%，农村互联网普及率提升至69.5%，城乡互联网普及率差异较“十三五”末缩小8.3个百分点。农村成年人具备初级及以上数字素养与技能的占比超过50%。\n\n**二是农村数字经济加快发展。**我国农业生产信息化率平均每年增长约2个百分点，智慧农业技术装备加速迭代落地。农村电商等新业态蓬勃发展，2025年农村网络零售额突破3万亿元，较“十三五”末增长67.6%，农业数字化技术员、人工智能数据标注师等新职业持续涌现，拓展农民就近就业新渠道。\n\n**三是信息便民惠农服务加快普及。**数字教育、医疗、金融等服务加快下沉覆盖，国家智慧教育平台汇集中小学资源13万余条，远程医疗服务网络覆盖全国所有市县，农村金融服务进村入户，农村数字公共服务更加均衡可及。\n\n**四是乡村数字治理效能加快提升。**数字赋能基层工作稳步推进，基层电子政务服务更加便利，国家电子政务外网乡镇连通率达99.4%，农村应急广播体系加快建设，“网格治理+数智技术”等模式探索推广，农村社会综合治理效能不断增强。\n\n**3.问：适应新形势新变化，《行动计划》对“十五五”数字乡村发展提出了什么目标？**\n\n**答：**当前，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，农村生产生活方式发生深刻变化，数字乡村发展面临新机遇。**一是网络信息及技术加速创新，重塑农业生产模式和产业形态。**人工智能、大数据、物联网等新技术加速交叉融合，为实现农业生产、经营、管理全业务全流程的数字化网络化智能化提供了新技术、新要素。需要加快推进农业全产业链数字化改造，促进人工智能与农业发展相结合，因地制宜发展农业新质生产力，把农业建成现代化大产业。**二是“四化同步”纵深推进，信息化对于农业农村现代化的驱动作用更加凸显。**到2035年基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化目标，农业农村现代化是短板所在、关键所系，城乡发展不平衡、农村发展不充分问题依然突出。需要充分释放信息技术创新的扩散效应、信息和知识的溢出效应、数字技术释放的普惠效应，一体提升乡村产业、乡村建设、乡村治理水平，加快以信息化驱动农业农村现代化。**三是新业态新模式不断涌现，激活城乡信息化融合发展新动能。**当前，农村网络普及水平加快提升，数字游民等新群体不断壮大，数智技术在盘活农村资源、传播乡村文化、促进创业创新、优化人才结构等方面作用不断凸显。需要深入推进城乡信息化融合发展，以信息流带动资金流、人才流、物资流向农村汇聚，推动要素在城乡间双向流动，加快弥合城乡数字鸿沟、智能鸿沟。\n\n顺应“十五五”时期数字乡村发展新形势，《行动计划》充分衔接《数字乡村发展战略纲要》目标要求，提出了“十五五”数字乡村发展目标。\n\n**在定性目标方面，**《行动计划》紧扣网络强国、农业强国建设要求，提出到2030年，数字乡村发展取得显著成效，乡村新型信息基础设施优化完善，乡村产业数字化、乡村建设信息化、乡村治理智慧化的整体水平明显提升，数字乡村可持续发展机制更加健全，农民群众在共享信息化发展成果中获得感、幸福感、安全感更加充实。\n\n**在定量目标方面，**《行动计划》从发展实际和群众需求出发，设置了8项主要指标，包括：农村地区互联网普及率、农业科技进步贡献率、全国农村网络零售额、建有村级寄递物流综合服务站点的建制村比例、智慧综合管理服务行政村覆盖率、紧密型县域医共体医学影像中心覆盖乡镇卫生院的占比、县市级文化馆线上文化活动次数、农村成年人具备初级及以上数字素养与技能的占比，并明确了2030年的预期值。指标目标的设置，突出“以人民为中心”的发展思想，既涵盖基础设施、产业发展等“硬支撑”，又覆盖数字治理、民生服务、数字素养等“软建设”，更加注重发展效益与可持续性，保障民生福祉，体现推动数字乡村高质量发展的鲜明导向。\n\n**4.问：《行动计划》部署了哪些重点任务？**\n\n**答：**《行动计划》围绕“十五五”数字乡村发展新要求，部署了5个方面24项重点任务。**一是夯实数字乡村发展基础，**包括提升乡村网络基础设施水平、建设完善乡村融合应用设施、推进乡村传统设施数字化升级、建设涉农数据资源体系。**二是提升乡村产业数字化水平，**包括加快建设智慧农业、强化农业科技创新、推动农村电商提质增效、培育乡村数字产业新业态、扩大农村数字消费。**三是提升乡村建设信息化水平，**包括推进乡村数字教育普及应用、提升乡村数字健康服务能力、强化重点人群信息服务保障、优化乡村数字普惠金融服务、繁荣发展乡村数字文化、建设智慧美丽乡村。**四是提升乡村治理智慧化水平，**包括农村“三务”信息化建设、稳步推进数字赋能乡村治理、完善农村智慧应急管理体系。**五是激发数字乡村发展内生动力，**包括培育开放数字乡村应用场景、分级分类推进数字乡村发展、壮大乡村数字人才队伍、强化多元主体协同共建、健全常态化精准帮扶体系、守牢安全底线。\n\n**5.问：下一步如何贯彻落实《行动计划》？**\n\n**答：**中央网信办将会同相关部门强化统筹联动、凝聚工作合力，推进各项任务落地见效。充分发挥国家信息化发展工作统筹协调机制作用，强化政策协同与资源统筹，常态化开展数字乡村发展监测分析，及时掌握工作动态，协调解决重大问题，推动各项重点任务落地落实。加强数字乡村理论研究与政策解读，注重总结推广成效经验和典型案例，进一步凝聚社会关注支持数字乡村发展的共识合力。坚持树立和践行正确政绩观，学习运用“千万工程”经验，引导各地从发展实际出发，尊重客观规律，因地制宜，坚决防止形式主义、官僚主义。","中央网信办 | 2026-09-11","2026-09-11T00:00:00Z","报道",10,true,93,{"impact":27,"substance":28,"depth":29,"authority":30,"freshness":31,"relevant":32,"comment":33},28,24,18,15,8,1,"三部门联合印发的数字乡村五年行动计划官方答记者问，含8项量化指标与24项重点任务，政策层级高、数据详实，值得进入每日精选。",[35],{"name":20,"url":16},[37,38,39,40,41,42],"农村电商","数字乡村","智慧农业","农业人工智能","十五五规划","5G网络",0,"2026-09-14T00:06:25.865023Z",{"id":46,"title":8,"url":47,"summary":48,"summary_zh":18,"content":49,"source_name":50,"source_url":18,"published_at":51,"category":22,"cover_url":18,"hotness":23,"is_selected":24,"score":52,"score_detail":53,"sources":57,"tags":59,"view_count":43,"doi":18,"paper":18,"created_at":66},2348,"http:\u002F\u002Fmrdx.cn\u002Fcontent\u002F20260913\u002FArticel04002NR.htm","新华社记者赴吉林、黑龙江、河南、山东、四川、广西等地采访：农业农村部实施'奋战100天抗灾夺秋粮丰收行动'，组派40多个科技小分队开展巡回技术服务；财政部下达21.54亿元农业防灾减灾和水利救灾资金，支援河北、内蒙古等13省份及兵团实施秋粮防灾举措。","新华社记者\n\n广袤田野上，稻浪如金、玉米灌浆，距离秋粮大面积收获还有约20天时间。\n\n秋粮是全年粮食生产的大头。抓实抓细秋季粮食生产，直接关系“十五五”开局之年“粮袋子”安全，更关乎全年经济发展成色。\n\n习近平总书记高度重视农业生产，强调“保障粮食等重要农产品稳定供给是农业生产的重中之重”“力争全年粮食丰收”。\n\n近日，记者赴吉林、黑龙江、河南、山东、四川、广西等地生产一线采访了解到，各地各部门正抢抓秋粮最后生长窗口期，以精细化田管稳住作物长势，用数字农技护航稳产增产，从上到下拧成一股劲，为实现秋粮和全年粮食丰收目标全力奋战。\n\n**抢农时 精细管护稳住秋粮长势**\n\n暑气退，秋意起。河南开封市尉氏县张市镇尹庄村的农田里，连片玉米茎秆挺拔，一些地块仍有少许积水。种粮大户蔡玉军一大早就来到地里，指挥挖掘机疏通沟渠。\n\n“今年夏粮克服连阴雨影响获得丰收，让我们很受鼓舞，秋粮自播种后就细致照管。没想到正值灌浆关键期的8月份又赶上台风和几轮暴雨，不少庄稼泡在水里。”蔡玉军说，当时很担心这一季粮食产量会被泡没了。\n\n很快，他的心踏实了下来。雨势一停，乡镇干部、农技人员就来到地里，一起挖沟渠、开泵机、清淤堵，抢抓黄金窗口期排涝护苗。\n\n蔡玉军告诉记者，因为排涝及时，目前玉米大部分长势良好，接下来要继续排查农田积水，按照农技人员指导做好雨后补肥，稳定秋粮收成。\n\n每年“七下八上”主汛期，是农业灾害高发期。记者了解到，结合今年汛期形势，农业农村部组织实施了“奋战100天强田管抗灾害夺秋粮丰收行动”，组派40多个科技小分队深入生产一线开展巡回技术服务，推动田间管理举措及时落实到位。\n\n在黑龙江省哈尔滨市双城区，针对部分地块因前期气象条件导致生长滞后问题，当地农技人员抢抓玉米灌浆黄金期，带领农户通过喷施叶面肥、生长调节剂等，加快作物灌浆速度，增强植株抗逆性，筑牢丰收根基。\n\n在四川省广安市广安区，今年6月以来花桥镇部分地区水稻严重缺水，当地政府通过提灌设施新建与改造升级、堰塘整治、气象部门人工增雨等措施全力缓解旱情影响。新楼村种粮大户熊小兰告诉记者，灌溉用水畅通了，今年自家种植的3800余亩水稻大部分能实现增产。\n\n农业农村部最新农情调度显示，目前，全国秋粮生产已进入产量形成关键期。今年秋粮面积稳中有增，其中高产作物玉米面积增加较多。虽然灾情局部影响较重，但秋粮长势整体较好。\n\n挥洒汗水，耕耘希望。从岭南阡陌到松嫩平原，从江南水乡到戈壁绿洲，南方双季晚稻正在拔节孕穗，北方玉米、水稻、大豆等进入灌浆至成熟期，各地秋粮田间管理正有序推进。\n\n**提质效 科技赋能促进稳产高产**\n\n走进山东省东营市垦利区黄河口镇牛庄新村，千亩大豆种植基地里，豆荚密密匝匝地挂满枝节。\n\n“你看这个结荚密度，分枝多、节间短，一个节上挂着三四个荚，看着就喜人。”种植大户刘新华剥开一粒豆荚，高兴地说。\n\n今年刘新华在盐碱地上种了1000多亩大豆，按目前结荚密度估算，亩产有望突破700斤。“这个数字以前根本就不敢想，就是放到普通地块都不低，更不用说在盐碱地上。”他说。\n\n刘新华家的大豆高产“密码”，就藏在一粒种子里。当地引入崖州湾国家实验室大豆种子创新团队潜心攻关的耐盐碱新品系——“国创豆78”。\n\n“多打粮还是要靠科技。”垦利区黄河口镇党委副书记、镇长陈文波说，下一步，黄河口镇将加快推广农田检测系统、智慧监测平台等新技术应用，不仅要全力夺取秋粮丰收，也要为未来继续实现优质高产筑牢根基。\n\n“深入实施种业振兴行动”“培育高产优质、抗逆广适新品种”“实施农机装备高质量发展行动”“农作物耕种收综合机械化率提高到80%以上”“培育农业科技领军企业”……“十五五”规划纲要围绕强化农业科技和装备支撑作出具体部署。\n\n行走在大江南北的田间地头，记者深刻感受到，农业科技加速融入农业生产的方方面面，各地正以良田良种良机良法集成增效提升农业综合生产能力，推动粮食生产不断迈上新台阶。\n\n“村里这几年建了高标准农田，又埋了滴灌带方便精准供水供肥，提升效率的同时也降低了成本。”吉林省长岭县青源种植农民专业合作社理事长陈占超告诉记者。\n\n长岭县地处吉林西部，过去十年九旱。近几年，吉林省加大力度建设高标准农田，在中西部粮食主产区推广“水肥一体化+密植”高产新技术，推动粮食作物单产大面积提升。青源种植农民专业合作社的400公顷土地今年全部应用了这项新技术，玉米有希望实现亩产吨粮。\n\n吉林省农业农村厅厅长刘翔宜介绍，今年汛期吉林虽然受到强降雨、台风等天气影响，但各地通过“四良”融合协同发力，全省粮食作物成灾面积占比很小，粮食产量有望实现稳中有升。\n\n为了加力单产提升，今年农业农村部组派20多个工作组赴一线指导，推动合理密植、水肥一体化、“一喷多促”等措施落地见效。\n\n据最新调度情况，东北粮食作物水肥一体化面积达到4500万亩，较去年增加500万亩；大垄密植9100万亩，增加200多万亩。南方水稻集中育秧3560万亩，增加150万亩。\n\n放眼大江南北，高标准农田累计建成超过10亿亩；抗稻飞虱水稻、耐密宜机收玉米、高油高产大豆等优良品种加快选育；越来越多的水稻高速插秧机、气吸式免耕精播机等活跃在田间地头；合理密植、水肥一体化等稳产增产关键技术带动更多农户增产增效……\n\n“十五五”开局之年，各地各部门加快发展农业新质生产力，越来越多的新品种、新设备、新技术广泛应用，正深刻地改变着农业生产的面貌，成为保障粮食安全的重要推动力。\n\n**聚合力 系统保障护航全年丰收**\n\n化肥是粮食的“粮食”。秋粮生产关键期，做好化肥等农资保供对粮食稳产增产意义重大。\n\n今年，受国际局势影响，国际化肥价格出现波动，而广西柳城县的农户心里却很踏实，不仅按时买到了秋肥，价格还比预期便宜。\n\n为保障当地约15万亩晚稻秋收生产用肥，柳城县供销合作社系统提前储备化肥约10.2万吨，依托县乡村360余家农资经营网点确保农户及时用肥需求，并针对偏远村组开展“农资下乡配送”专项服务，将种子、化肥、农药等各类农资直接送到田间地头，目前已配送农资超1000吨。\n\n记者了解到，今年夏季全国供销合作社系统加强产销对接，加大适配农资货源组织力度，依托全系统20多万个基层网点，全力保障农资及时下运到位、不误农时。\n\n秋粮生产要实现大面积丰收，还要过“秋老虎”、秋台风、早霜、病虫害等多个关口。越是关键时期，越需要各地各部门狠抓落实、全社会汇聚合力，携手共护粮安。\n\n加强资金保障，防灾减损不断档——\n\n为最大限度降低入汛以来各种极端天气对秋粮生产带来的灾害损失，财政部会同农业农村部、水利部下达农业防灾减灾和水利救灾资金21.54亿元，支持农业防灾减灾和水利工程设施水毁修复。\n\n其中，支持河北、内蒙古等13个省份及新疆生产建设兵团、北大荒农垦集团实施喷施作业等秋粮防灾举措，助力夺取秋粮和全年粮食丰收。\n\n落实政策支持，调动种粮积极性——\n\n今年中央财政稳定实施16项强农惠农富农政策，包括耕地地力保护补贴、玉米大豆生产者补贴和稻谷补贴、农业保险保费补贴等。在农业保险保费补贴方面，稻谷、小麦、玉米三大粮食作物及大豆完全成本保险和种植收入保险政策在全国全面实施。\n\n“十四五”时期，我国农业农村发展取得重大成就，粮食产量跃上1.4万亿斤新台阶。《加快农业农村现代化“十五五”规划》明确提出，到2030年粮食等重要农产品供给保障能力稳步提升，粮食综合生产能力达到1.45万亿斤左右。\n\n秋天的风拂过田野，收获的气息日渐浓郁。从政策支撑到防灾减损，从农资保供到科技赋能，各方正全力以赴夺取“十五五”开局之年秋粮和全年粮食丰收，共同端牢14亿多中国人的饭碗，为经济社会高质量发展夯实基础。  新华社北京9月12日电","新华每日电讯 | 2026-09-13","2026-09-13T00:00:00Z",92,{"impact":27,"substance":54,"depth":29,"authority":30,"freshness":55,"relevant":32,"comment":56},22,9,"央媒一线调研，含农情调度、资金与政策等实质数据，全国性粮食安全议题，时效性强，值得进入每日精选。",[58],{"name":50,"url":47},[60,61,62,63,64,65],"高标准农田","种业振兴","粮食安全","秋粮生产","水肥一体化","农业科技","2026-09-14T00:06:25.812306Z",{"id":68,"title":9,"url":69,"summary":70,"summary_zh":18,"content":71,"source_name":72,"source_url":18,"published_at":21,"category":73,"cover_url":18,"hotness":23,"is_selected":24,"score":74,"score_detail":75,"sources":79,"tags":81,"view_count":43,"doi":18,"paper":18,"created_at":87},2342,"https:\u002F\u002Fwww.gov.cn\u002Flianbo\u002F202609\u002Fcontent_7080785.htm","财政部、农业农村部、金融监管总局、国家林草局联合印发《方案》，要求到2030年基本建成多层次农业保险体系，明确八项重点工作并设定量化指标：农业保险深度1.9%、保险密度1200元\u002F人、科技投入强度1%、三大粮食作物覆盖率稳定在90%左右、综合费用率不高于20%。","新华社北京9月11日电（记者申铖）记者9月11日从财政部了解到，财政部等四部门印发《关于加快农业保险高质量发展的实施方案》，要求到2030年，基本建成与农户风险保障需求相契合、与现代农业发展相适应、中央与地方分工负责的多层次农业保险体系，实现补贴有效率、产业有保障、农民得实惠、机构可持续的多赢格局。\n\n聚焦农业保险发展重点，方案明确，健全多层次农业保险体系，增强种植业农产品风险保障，促进养殖业保险规范发展，推动林草保险提质增效，支持地方特色发展，完善产品供给体系，推广“农业保险+”模式，逐步拓宽服务领域。同时，方案还要求，优化农业保险运行机制，夯实农业保险发展基础，健全农业保险大灾风险分散机制等。","中国政府网 | 2026-09-11","政策",91,{"impact":27,"substance":76,"depth":77,"authority":30,"freshness":31,"relevant":32,"comment":78},23,17,"四部门联合印发的全国性农业保险高质量发展方案，明确2030年目标与多层次体系、大灾风险分散等具体条款，政策层级高、信息增量足，值得进入每日精选。",[80],{"name":72,"url":69},[82,83,84,85,86],"十五五","农业保险","金融支农","多层次保险体系","大灾风险分散","2026-09-14T00:06:25.382932Z",{"id":89,"title":10,"url":90,"summary":91,"summary_zh":18,"content":92,"source_name":93,"source_url":18,"published_at":94,"category":22,"cover_url":18,"hotness":23,"is_selected":95,"score":96,"score_detail":97,"sources":101,"tags":103,"view_count":43,"doi":18,"paper":18,"created_at":107},2361,"https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fsbhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F391229.shtm","近日青海西宁市湟中区春油菜百亩示范片实收测产，中油青1号采用分段机械实收亩产达314.65公斤，较当地平均单产增幅超66.3%，创我国高海拔区春油菜百亩示范机收单产纪录。首创的'生物技术(Bt)+生态育种(Eb)'双轮驱动育种理论和技术体系，标志着我国油菜育种已从单点创新走向全域突破。","[![Image 1: 科学网新闻频道](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fimages\u002Fnews.jpg)](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F)\n\n[生命科学](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002Flife\u002F) | [医学科学](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002Fmedicine\u002F) | [化学科学](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002Fchemistry\u002F) | [工程材料](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002Fmaterial\u002F) | [信息科学](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002Finformation\u002F) | [地球科学](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002Fearth\u002F) | [数理科学](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002Fmathematics\u002F) | [管理综合](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002Fpolicy\u002F)[站内规定](https:\u002F\u002Fblog.sciencenet.cn\u002Fblog-45-1064777.html) | [手机版](https:\u002F\u002Fwap.sciencenet.cn\u002F)\n\n[首页](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002F) | [新闻](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F) | [博客](https:\u002F\u002Fblog.sciencenet.cn\u002Fblog.php) | [院士](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fys\u002F) | 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油菜是青海省第一大农作物，面积常年稳定在230万亩左右，也是青海省农牧业十大特色发展产业之一。青海目前是全国最大的春油菜基地。今年7月，青海省政府印发《青海省打造绿色有机农畜产品输出地规划（2026—2030年）》，大力支持春油菜产业发展。 青海大学农林科学院春油菜研究所研究员柳海东介绍，青海高原与长江流域主产区最大的不同在于，气候冷凉、光照充足，这里的菜籽含油量和品质具有高原特色现代农业的发展潜力。与此同时，当地产业也面临诸多短板——高产高质高效油菜品种供给不足，产业化的模式相对单一，精深加工相对薄弱，品牌建设和宣传滞后，缺乏在国内市场知名度高、影响力大的品牌。 在此背景下，2023年，由油料所牵头、青海省科技厅“帅才科学家负责制”项目支持的科技攻关正式启动。 “长期以来，受我国油菜产区生态类型多样、光温条件差异巨大的客观条件制约，传统育种模式下的品种跨区域推广常常出现优良性状难以稳定发挥等‘水土不服’问题。”油料所党委书记马秀勇说。 为破解这一难题，王汉中团队提出“生物技术（Bt）+生态育种（Eb）”双轮驱动育种理论和技术体系，变“在单一基地选品种”为“直接在目标生态区育品种”。 油料所研究员顿小玲介绍，Bt相当于“加速器”，整合分子标记辅助选择、基因编辑、小孢子培养等现代育种手段，依托每年创制近10万份双单倍体系的高效育种平台，将传统育种中需筛选数亿个株系的工作量压缩至数万个，育种周期从8至10年减至5年左右。Eb则秉持“在哪儿种，就在哪儿育”的原则。 2024年，王汉中团队在内蒙古额尔古纳和青海平安同步对相同的8000份基因型各异的双单倍体纯系进行鉴定，筛选后发现，两地最优的32份材料完全没有重叠。2025年，团队在湖北武汉和四川成都在1.5万份冬油菜双单倍体体系中重复该实验，在两地选出的表现优异的24份，其中只有1份是重叠的。 王汉中解释道，相同双单倍体体系种在不同地方，其理论产油量相关性极低。因为千粒重、含油量等受环境影响较小的性状可能表现一致，但分枝数、角果数等受环境影响大的性状表现则有可能完全不同。“因此，只有在主产区筛选的优良基因型，才是最适合该区域的基因型。”王汉中说。 青海，作为高海拔春油菜的典型生态区，正是“生态育种”版图中不可或缺的关键一环。 **为全国农作物育种提供新范式** 自2022年起，王汉中团队构建了覆盖我国全域和北亚油菜主产区的五大生态育种平台，分别位于湖北武汉、四川邛崃、青海平安、内蒙古额尔古纳和河南安阳。 顿小玲告诉《中国科学报》，基于“Bt+Eb”体系，团队在青海平安育成适合本地的高产高油春油菜新品种5个，其中“中油青1号”和“中油青2号”的产油量增幅分别达到21.65%和18.03%。 团队在5个不同海拔区域试验点进行成分鉴定，发现产在高海拔地区的油菜籽富含维生素E、多酚和甾醇等成分，同时阐明青海油菜苔富含硒、维生素C、类胡萝卜素等功能成分。 基于此，团队在青海创建了“三全高效”模式集成示范，为全国农作物育种提供了全新范式。所谓“三全”，即全区域布局、全价值链发掘、全产业链开发。该模式实现了“中油青1号”的产量突破，今年实收结果比当地油菜平均产量增产66.3%；其生产的高甾醇和高维E功能型菜籽油、菜籽饼、油菜花花蜜及花粉、蜂王浆等综合收益达6879.52元每亩，是传统模式收益的5.27倍。 在“Bt+Eb”体系下，团队在四大不同生态区同步实现全域突破。长江流域“中油杂501”含油量50.38%，2025年在江苏东台亩产377.68公斤，刷新我国冬油菜百亩机收高产纪录；强冬性盐碱区“国盐油1号”今年在山东东营机收亩产283.45公斤，刷新环渤海中度盐碱地油菜高产纪录；“中油早5号”今年在江西信丰百亩示范片机收亩产201.96公斤，全生育期仅166天，创“稻稻油”三熟制油菜高产新纪录。 **一套高效的协同创新机制** “中油青1号”的突破并非孤例，其背后是一套高效的协同创新机制。该项目由油料所牵头，青海大学农林科学院协同开展技术创新，青海互丰农业科技集团有限公司进行技术落地和市场应用，形成了“国家战略科技力量+地方科研优势+产业力量”的有机融合。 其中，油料所将“Bt+Eb”理论和技术体系在青海落地，该所研究员李文林带领团队在国际上首次研发出以微波技术为主的“微波细胞破壁提质增香”加工技术。青海大学农林科学院则在项目中承担了重要品种选育任务，如“青油20号”是适合海拔高度3000米的早熟品种，产量比对照增产20%以上，含油量达46.28%。青海互丰农业科技集团有限公司采用该技术日加工油菜籽近5吨，生产线工艺减少了50%的工序、降低了20%的能耗、减少了30%的成本，维生素E、甾醇、脂类伴随物保留率达85%以上，打造出“高原7D菜籽油”品牌。 王汉中指出：“‘Bt+Eb’不只对油菜本身有意义，可以为所有的农作物提供一个全新的范式——优势单位必须到主产区去育种，主产区的育种单位一定要补上生物技术的短板。” 该模式还为保障国家粮油安全提供了品种支撑。我国食用油对外依存度高达66%。油菜占国产食用植物油44.4%、占国产油料作物产油量50%以上，且是扩面增产潜力最大的油料作物。“中油青1号”等突破性品种的育成，为青藏高原等高海拔冷凉春油菜地区油料产能提升提供了重大品种支撑。 《中国科学报》 (2026-09-09 第3版 领域)\n\n打印 发E-mail给：\n\n以下评论只代表网友个人观点，不代表科学网观点。\n\n[![Image 2](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fimages\u002Fnewcomm.gif)](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtml\u002Fcommentsb.aspx?id=391229)\n\n相关新闻 相关论文\n*   1\n*   [西南交通大学希望学院回应“老师没成果就坐班”](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571119.shtm)\n\n*   2\n*   [世界顶尖计算神经科学家汪小京出任香港大学讲座教授](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571118.shtm)\n\n*   3\n*   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特刊征稿](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlpaper\u002F2026\u002F9\u002F202698152528865155260.shtm)\n\n*   3\n*   [Veterinary Sciences：贝伐珠单抗可有效抑制马脐静脉内皮细胞中VEGF相关的细胞过程：一项体外特性研究](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlpaper\u002F2026\u002F9\u002F202698152444552155259.shtm)\n\n*   4\n*   [Universe 2024–2025年度最佳封面评选结果公布](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlpaper\u002F2026\u002F9\u002F202698152310490155258.shtm)\n\n*   5\n*   [Algorithms期刊诚邀优秀学者加入青年编委会](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlpaper\u002F2026\u002F9\u002F20269813455990155257.shtm)\n\n*   6\n*   [文献清单：新污染物栏目高引文章推荐 | MDPI Toxics](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlpaper\u002F2026\u002F9\u002F202698152140630155256.shtm)\n\n*   7\n*   [基于双边界动态开启时序的整体式固体火箭冲压发动机进气道转级瞬态流动特性与稳定性研究：实验、CFD 模拟及稳定窗口分析 | MDPI Aerospace](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlpaper\u002F2026\u002F9\u002F202698134013115155255.shtm)\n\n*   8\n*   [Quantum Reports：第二个量子百年中的量子力学基础 | MDPI 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新技术可为千年木构古建“无痛”加固](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fupload\u002Fnews\u002Fimages\u002F2026\u002F9\u002F2026952235515210.jpg)](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F570943.shtm)\n[>>更多](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fnews\u002Fimgnews.aspx)\n\n[一周新闻排行](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fnews\u002Fzphnews.aspx)\n*   1\n*   [到2050年，全球癌症病例可能激增67%](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571066.shtm)\n\n*   2\n*   [2026年度陕西省科学技术奖拟提名项目公示](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F570956.shtm)\n\n*   3\n*   [直播回放|清华团队“种”出光通信新材料](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhttps:\u002F\u002Fweibo.com\u002Fl\u002Fwblive\u002Fp\u002Fshow\u002F1022:2321325338760983478439)\n\n*   4\n*   [科学家首次捕捉到中子星从星团走向银河的踪迹](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571018.shtm)\n\n*   5\n*   [高校教师“赛课”为什么这么卷](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F570954.shtm)\n\n*   6\n*   [OpenAI称破解数学“千禧年难题”](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571153.shtm)\n\n*   7\n*   [2025年度世界一流科技期刊目录发布](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571326.shtm)\n\n*   8\n*   [我国首款AI辅助创新药获批上市](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F570963.shtm)\n\n*   9\n*   [日本诺奖得主遭质疑多篇论文存在图片造假](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571033.shtm)\n\n*   10\n*   [校企联合完成三维粘性挂谷猜想形式化验证](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571198.shtm)\n\n[编辑部推荐博文](http:\u002F\u002Fblog.sciencenet.cn\u002Fblog.php?mod=recommend)\n*   ![Image 7](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fimages\u002Ft11.gif)\n*   [科学网2026年8月十佳博文榜单公布！](https:\u002F\u002Fblog.sciencenet.cn\u002Fblog-45-1551789.html)\n\n*   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2026-09-09","2026-09-09T00:00:00Z",false,89,{"impact":98,"substance":28,"depth":29,"authority":30,"freshness":99,"relevant":32,"comment":100},26,6,"国家级科研机构发布的高海拔春油菜百亩机收单产新纪录，含新品种数据、育种理论创新与协同机制细节，产业与政策价值突出，值得进入每日精选。",[102],{"name":93,"url":90},[61,65,104,105,106],"生态育种","油菜育种","粮油安全","2026-09-14T00:06:28.335300Z",{"id":109,"title":11,"url":110,"summary":111,"summary_zh":18,"content":112,"source_name":113,"source_url":18,"published_at":51,"category":22,"cover_url":18,"hotness":23,"is_selected":95,"score":96,"score_detail":114,"sources":116,"tags":118,"view_count":43,"doi":18,"paper":18,"created_at":124},2358,"https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002F599fe991382f4e9bb3dd60b1ac10fbc2.htm","中国农科院油料所油料作物基因组学与抗病性改良团队首次揭示根肿菌中存在一类不同于传统模式的RNAi新机制，构建了利用RNAi技术阻断根肿菌早期侵染、实现油菜根肿病广谱抗性改良的新策略，相关研究成果发表在国际学术期刊《Advanced Science》上。","[English](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fen)[邮箱](https:\u002F\u002Fmail.caas.cn\u002F)[数字农科院](https:\u002F\u002Fi.caas.cn\u002F)[](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fcms\u002Fweb\u002Fsearch\u002Findex.jsp?siteID=cdb01dceb46e48488945d4465e90f221&aba=)\n\n官方微信 \n\n![Image 1](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fimages\u002F2023-01\u002F020ac4d3d8b6451782a8702c72604336.jpg)农科专家在线微信公众号\n\n![Image 2](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fimages\u002F2023-01\u002Fbf6579e4651e437db31a22cd2249b319.jpg)中国农科院微信公众号\n\n[![Image 3](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fstatic2022\u002Fimages\u002Fmenu_logo.png)](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Findex.htm)\n\n*   [组织机构](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fzzjg\u002Findex.htm)[走进中国农科院](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fzzjg\u002Fzjnky\u002Findex.htm)[寄语](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fzzjg\u002Fyczc\u002Findex.htm)[院章程](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fzzjg\u002Fzgnykxyzc\u002Findex.htm)[院领导](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fzzjg\u002Fyld\u002Findex.htm)[历任领导](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fzzjg\u002Flrld\u002Findex.htm)[组织架构](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fzzjg\u002Fzzjg\u002Findex.htm)[院机关](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fzzjg\u002Fyjg\u002Findex.htm)[院属单位](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fzzjg\u002Fysdw\u002Findex.htm)[区域创新中心](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fzzjg\u002Fqycxzx\u002Findex.htm) \n*   [新闻中心](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Findex.htm)[图片新闻](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Ftpxw\u002Findex.htm)[时政要闻](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fszyw\u002Findex.htm)[农科要闻](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fnkyw\u002Findex.htm)[科研活动](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fkyhd\u002Findex.htm)[三农一线](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fhzdznew\u002Findex.htm)[媒体报道](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002Findex.htm)[视频农科](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fspnk\u002Findex.htm)[政务新媒体矩阵](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fzwxmtjz\u002Findex.htm) \n*   [科学研究](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fkxyj\u002Findex.htm)[重大成果](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fkxyj\u002Fzdcgzs\u002Findex.htm)[科研进展](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fkxyj\u002Fkyjz\u002Findex.htm)[科技创新](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fkxyj\u002Fkjcx\u002Findex.htm)[科技奖励](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fkxyj\u002Fkjjl\u002Findex.htm)[农业高端智库](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fkxyj\u002Fnygdzk\u002Findex.htm)[中国农科院重大科学发现](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fkxyj\u002Fzgnkyzdkxfx\u002Findex.htm)[中国农科院重大产品创制、重大技术突破和重大智库报告](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fkxyj\u002Fjstpzkbg\u002Findex.htm)[中国农科院重大科技任务布局](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fkxyj\u002Fzgnkyzdkjrwbj\u002Findex.htm)[中国农科院十大科研进展](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fkxyj\u002Fzgnkysdkyjz\u002Findex.htm) \n*   [科技支撑](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fkjzc\u002Findex.htm)[主推成果](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fkjzc\u002Fcgzhfw\u002Findex.htm)[产业专家团](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fkjzc\u002Fcyzjt\u002Findex.htm) \n*   [人才教育](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Frcjy\u002Findex.htm)[人才队伍概况](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Frcjy\u002Frcgk\u002Findex.htm)[人才工作概述](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Frcjy\u002Frcgzgs\u002Findex.htm)[专家学者](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Frcjy\u002Fzjxz\u002Findex.htm)[人才动态](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Frcjy\u002Frcdtnew\u002Findex.htm)[研究生教育](https:\u002F\u002Fgs.caas.cn\u002F)[中国农科院人才招聘网](https:\u002F\u002Fzhaopin.caas.cn\u002F#\u002F) \n*   [国际合作](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fgjhz\u002Findex.htm)[总体概况](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fgjhz\u002Fgjhzgk\u002Findex.htm)[合作伙伴](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fgjhz\u002Fhzhb\u002Findex.htm)[合作平台](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fgjhz\u002Fhzpt\u002Findex.htm)[合作机制](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fgjhz\u002Fhzzz\u002Findex.htm)[国际农业科学计划](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fgjhz\u002Fgjnykxjh\u002Findex.htm)[中国农科院年报](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fgjhz\u002Fzgnkynb\u002Findex.htm) \n*   [平台基地](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fptjd\u002Findex.htm)[资源概况](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fptjd\u002Fzygk\u002Findex.htm)[平台](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fptjd\u002Fptq\u002Findex.htm)[基地](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fptjd\u002Fjd\u002Findex.htm) \n*   [信息服务](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxxfw\u002Findex.htm)[资源服务](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxxfw\u002Fzyfw\u002Findex.htm)[数字农科院](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxxfw\u002Fsznky\u002Findex.htm)[农业科研信息化典型案例](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fzt\u002Fxxhbp_0\u002Fnykyxxhdxa_0\u002Findex.htm) \n*   [党建文化](https:\u002F\u002Fdw.caas.cn\u002F)\n\n![Image 4](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fstatic2022\u002Fimages\u002Flogo_s03.png)[](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Findex.htm)[](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Findex.htm)\n\n[返回门户首页](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Findex.htm)[数字农科院](https:\u002F\u002Fi.caas.cn\u002F)[邮箱](https:\u002F\u002Fmail.caas.cn\u002F)\n\n官方微信 \n\n![Image 5](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fimages\u002F2023-01\u002F020ac4d3d8b6451782a8702c72604336.jpg)农科专家在线微信公众号\n\n![Image 6](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fimages\u002F2023-01\u002Fbf6579e4651e437db31a22cd2249b319.jpg)中国农科院微信公众号\n\n[English](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fen)[](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fcms\u002Fweb\u002Fsearch\u002Findex.jsp?siteID=cdb01dceb46e48488945d4465e90f221&aba=)\n\n*    [院网首页](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Findex.htm) \n*    [图片新闻](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Ftpxw\u002Findex.htm) \n*    [时政要闻](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fszyw\u002Findex.htm) \n*    [农科要闻](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fnkyw\u002Findex.htm) \n*    [科研活动](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fkyhd\u002Findex.htm) \n*    [三农一线](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fhzdznew\u002Findex.htm) \n*    [媒体报道](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002Findex.htm) \n*    [视频农科](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fspnk\u002Findex.htm) \n*    [政务新媒体矩阵](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fzwxmtjz\u002Findex.htm) \n\n[返回首页](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Findex.htm)[English](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fen\u002F)\n\n[首页](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Findex.htm)-[新闻中心](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Findex.htm)-[媒体报道](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002Findex.htm)\n\n分享到\n\n### [农民日报]我国科学家构建油菜根肿病防控新策略\n\n发布时间：2026-09-10 _|_ 来源： 农民日报 _|_ 作者：李丽颖\n\n字体[小](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002F599fe991382f4e9bb3dd60b1ac10fbc2.htm)[中](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002F599fe991382f4e9bb3dd60b1ac10fbc2.htm)[大](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002F599fe991382f4e9bb3dd60b1ac10fbc2.htm)\n\n近日，中国农科院[油料所](http:\u002F\u002Focri.caas.cn\u002F)油料作物基因组学与抗病性改良团队首次揭示了根肿菌中存在一类不同于传统模式的RNA干扰（RNAi）新机制，构建了利用RNAi技术阻断根肿菌早期侵染、实现油菜根肿病广谱抗性改良的新策略，相关研究成果发表在国际学术期刊《Advanced Science》上。这是该团队继在国际首次解析十字花科作物感病基因介导的根肿病隐性广谱抗性后，在十字花科作物根肿病研究领域取得的又一突破性进展。\n\n根肿病是危害油菜、白菜、甘蓝等十字花科作物的共性重大土传病害，近年来在我国大范围流行，对油料和蔬菜生产造成重大损失。引起根肿病的病原根肿菌是一类具有动物行为的低等单细胞真核生物（原生动物），与已知植物病原物分类不同，其分子基础长期缺乏深入认识。RNAi是真核生物中广泛存在的一种基因调控现象，具有靶向性好、适用性广、环境友好等特点，作用机制多样，已广泛应用于农作物病虫害的抗性改良和绿色高效防控，但根肿菌是否具有RNAi系统、其作用机制如何长期未知。\n\n为此，研究团队聚焦根肿菌分子生物学及其侵染路径开展研究，首次发现了根肿菌中存在一套区别于经典RNAi调控的新模式，且侵染早期的根肿菌含有一种高分子多聚糖几丁质，是油菜根肿病绿色高效防控的理想靶标。研究团队通过RNAi技术干扰根肿菌不同生理小种的几丁质合成，成功阻断了根肿菌的早期侵染，实现了油菜根肿病的广谱抗性改良。上述研究打通了从病原基础机制解析、防控靶点挖掘到抗病材料创制的完整研究链条，丰富了真核生物RNAi机制多样性的理论认知，为十字花科根肿病广谱抗性改良和绿色高效防控提供了新的理论依据和技术路径。\n\n(单位: 中国农业科学院油料作物研究所)\n\n打印本页\n\n关闭本页\n\n[院网信息发布与管理](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fywxxfbygl\u002Findex.htm)[最新动态](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fywxxfbygl\u002Findex.htm)\n\n*   [低剂量甲维盐可持续抑制棉蓟马生殖](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fkyhd\u002Fd590871ec8a24b02a5eeab6d80107ad8.htm)2026-09-11  \n*   [我国首台纯电动小型稻麦收割机投入使用](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fkyhd\u002F60ad6c661fd5410fbbf8aef86538b770.htm)2026-09-11  \n*   [高油酸抗病“中花29”创长江流域丘陵山地花生高产纪录](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fkyhd\u002Fa7a4c6735ba149f197aa5a5ecc8d5b11.htm)2026-09-11  \n*   [[科技日报]油料所最新研究构建油菜根肿病防控新策略](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002F8cacd3422bd946ed86809e48a356ec9a.htm)2026-09-10  \n*   [高效引导编辑系统创制双抗黄瓜新种质](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fkyhd\u002F8a5734cd5d4a4eeaa43c9832731cee12.htm)2026-09-10  \n*   [AI赋能农产品贸易跨境有害生物风险管控](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fkyhd\u002Fbd10567b42f94fb7950fd1d249460b1e.htm)2026-09-10  \n*   [[人民政协报]中国中化“生物+”科技让高产田再增产](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002F64640b0f5efb4a4285e959fb12abf53b.htm)2026-09-10  \n*   [[经济日报]8月价格持续高位运行——蛋价继续大幅上涨空间有限](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002Fc29594068f41404ca988aac9a5bdf008.htm)2026-09-10  \n*   [致全院教职员工的慰问信](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fnkyw\u002Fbb8ec0ac3dc6462fae449aca656e5d71.htm)2026-09-10  \n*   [[光明日报]专家学者走进伊川考察小米产业](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002F4dacf18d2d084e07a3a17bfcf2ae0b78.htm)2026-09-09  \n\n*   [](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fspnk\u002Findex.htm)[视频农科](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fspnk\u002Findex.htm) \n*   [](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Ftzgg\u002Findex.htm)[通知公告](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Ftzgg\u002Findex.htm) \n*   [](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Findex.htm?mao=special_attention)[特别关注](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Findex.htm?mao=special_attention) \n*   [](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fzwxmtjz\u002Findex.htm)[政务新媒体矩阵](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fzwxmtjz\u002Findex.htm) \n\n*   [![Image 7](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fimages\u002F2025-12\u002Feebc10f934d74b978fccd8c654f47577.jpg)](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxxfw\u002Fzyfw\u002Fcqk\u002Findex.htm)\n*   [![Image 8](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fimages\u002Fcontent\u002F2022-02\u002Faefa6458187845e9a3aeb18472ae9e7f.jpg)](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxxfw\u002Fzyfw\u002Fcqk\u002Findex.htm)\n*   [![Image 9](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fimages\u002F2023-01\u002F5c35b429611f44aa927c9b2698ff91e5.png)](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxxfw\u002Fzyfw\u002Fcqk\u002Findex.htm)\n*   [![Image 10](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fimages\u002F2023-01\u002F2ec7c5b598424a0b801fd6fde5956562.png)](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fxxfw\u002Fzyfw\u002Fcqk\u002Findex.htm)\n\n*   [网站地图](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fwzdt\u002Findex.htm)\n*   [联系我们](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Flxwm\u002Findex.htm)\n\n[我要捐赠](https:\u002F\u002Fjjh.caas.cn\u002Fjzzn\u002Fjzfs\u002Findex.htm)\n\n主办：中国农业科学院 承办:中国农业科学院农业信息研究所 地址:北京市海淀区中关村南大街12号 邮编:100081\n\nCopyright@中国农业科学院 京ICP备10039560号-5[_![Image 11](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fstatic2022\u002Fimages\u002Ficon\\_ba.png)_ 京公网安备11010802048565号](http:\u002F\u002Fwww.beian.gov.cn\u002Fportal\u002FregisterSystemInfo?recordcode=11010802048565)","中国农业科学院 | 2026-09-13",{"impact":28,"substance":54,"depth":29,"authority":30,"freshness":23,"relevant":32,"comment":115},"中国农科院油料所利用RNAi阻断油菜根肿病早期侵染并登上Advanced Science，属国家级科研机构重大突破，方法新颖、结论可靠，时效性强，值得进入每日精选。",[117],{"name":113,"url":110},[119,120,121,122,123],"生物育种","绿色防控","油菜","RNAi","根肿病防控","2026-09-14T00:06:26.632717Z",{"id":126,"title":127,"url":128,"summary":129,"summary_zh":18,"content":130,"source_name":131,"source_url":18,"published_at":51,"category":22,"cover_url":18,"hotness":23,"is_selected":24,"score":96,"score_detail":132,"sources":135,"tags":137,"view_count":43,"doi":18,"paper":18,"created_at":143},2347,"'1+5'农业科技创新联盟2026年度会议在合肥召开 推动300余专家下沉一线","https:\u002F\u002Fnews.cau.edu.cn\u002Fmtndnew\u002F85fde21e074d46c8a93462be8ba79487.htm","9月13日'1+5'农业科技创新联盟（中国农业大学+中国农科院+南京农大+华中农大+西北农林+安徽农大+中化控股）2026年度会议在合肥召开。一年来联盟整合近1亿元资金实施159个项目、300多名专家下沉一线，联合选育'宁粳糯054'等10余个新品种；安徽神农基金首期1亿元已签约首批5个投资项目。","9月13日，“1+5”农业科技创新联盟2026年度会议在安徽合肥召开。安徽省副省长张曙光出席会议并讲话。\n\n**中国农业大学校长、中国工程院院士陈卫，中国农业科学院党组书记杨振海，中国中化控股有限责任公司董事、总经理焦健，中国工程院院士孙其信、国家开发投资集团有限公司副总经理高宏伟，农业农村部科学技术司二级巡视员窦鹏辉，南京农业大学党委书记王春春，华中农业大学校长严建兵、崖州湾国家实验室主任助理刘信、西北农林科技大学党委常委、副校长张宏鸣、中国农产品市场协会副会长出席座谈会。**\n\n张曙光指出，要持续深耕“联盟+基金+产业”创新发展模式，持续完善政产学研金服用协同机制；聚焦绿色食品全产业链升级、农业未来产业培育、种源安全保障等核心领域，谋划落地更多标志性重大科技项目；持续建强科技特派员标杆样板、科技副总等人才服务体系，常态化办好农科英才创新创业赛事；持续优化政策、人才、资本、场景全方位保障，推动联盟合作从“落地起步”向“深耕提质”跨越；持续拓宽联盟合作版图、扩容优质科创资源，积极对接国家实验室、全国性农业商协会、涉农国资央企等平台主体，在更大范围、更高层级整合集聚创新要素，聚焦江淮粮仓提质升级攻坚突破。\n\n![Image 1: 285266](https:\u002F\u002Fnews.cau.edu.cn\u002Fimages\u002F2026-09\u002Fb974a89b7e0e49beb3fa2869ac889c52.jpg)\n\n会上，农业农村厅介绍了联盟年度工作及下一步工作考虑，科技特派员“标杆点”“样板点”项目及“科技副总”代表作经验分享。**中国农业大学、西北农林科技大学、南京农业大学进行了联盟科技成果路演。**联盟秘书处发布第二届农科英才创新创业大赛赛程安排。中国农业大学与宿州市签署成立宿州研究院协议；中国农科院饲料所与阜阳市颍州区签署叶黄素富硒鸡蛋产业化项目协议；安徽农业大学与未来种业签署“安农863”玉米品种转让协议。新供销产业发展基金管理有限责任公司（神农基金管理公司）与5个首批投资项目负责人分别签署投资备忘录。\n\n自去年8月份成立联盟以来，联盟成员单位协同攻关，推动科技创新与产业创新融合发展，组织实施联盟“市县行”、盟地对接等活动200余场，联合选育“宁粳糯054”“安农98”等10余个新品种；研制聚乳酸全生物降解地膜、猪塞内卡病毒病灭活疫苗等20余个新材料；研发金丝绞瓜深加工等多个新设备；推广杂交水稻精准条播育插秧、联合固氮技术等100余项新技术。安徽省首支农业科技成果转化基金—神农基金首期募集1亿元，已遴选138项备投项目入库，首批签约投资项目5项。举办的首届全国农科英才创新创业大赛，吸引全国699个科创团队参赛，25个团队项目达成投资或落户意向。\n\n**作者：农民日报全媒体记者 杨丹丹**\n\n[中国农网2026年9月13日](https:\u002F\u002Fwww.farmer.com.cn\u002F2026\u002F09\u002F13\u002F991028277.html)","中国农业大学新闻网 | 2026-09-13",{"impact":98,"substance":54,"depth":77,"authority":133,"freshness":23,"relevant":32,"comment":134},14,"全国性农业科技创新联盟年度会议，含基金落地、成果路演与多项签约等实质增量信息，时效性强，值得进入每日精选。",[136],{"name":131,"url":128},[61,138,139,140,141,142],"成果转化","科技特派员","神农基金","产学研融合","农业科技创新联盟","2026-09-14T00:06:25.750304Z",{"id":145,"title":146,"url":147,"summary":148,"summary_zh":18,"content":149,"source_name":20,"source_url":18,"published_at":21,"category":73,"cover_url":18,"hotness":23,"is_selected":24,"score":96,"score_detail":150,"sources":153,"tags":155,"view_count":43,"doi":18,"paper":18,"created_at":158},2341,"三部门联合印发《数字乡村高质量发展行动计划(2026—2030年)》","https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002F2026-09\u002F11\u002Fc_1790876575314396.htm","中央网信办、农业农村部、工业和信息化部近日联合印发《行动计划》，明确到2030年数字乡村发展取得显著成效，部署5个方面24项工作举措，包括夯实数字乡村发展基础、提升乡村产业数字化水平、提升乡村建设信息化水平、提升乡村治理智慧化水平、激发数字乡村发展内生动力，重点推进智慧农业技术模式迭代创新与'人工智能+'融合应用。","2026年09月14日 星期一\n\n[设为首页](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002F2026-09\u002F11\u002Fc_1790876575314396.htm###)[加入收藏](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002F2026-09\u002F11\u002Fc_1790876575314396.htm###)[手机版](https:\u002F\u002Fwap.cac.gov.cn\u002F)[繁體](javascript:StranBody() \"點擊以繁體中文方式浏覽\")\n\n*   ![Image 1](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002Flib\u002Fpc\u002Fscheme\u002Fimages\u002Flogo02.png)\n*   ![Image 2](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002Flib\u002Fpc\u002Fscheme\u002Fimages\u002Flogo01.png)\n*   ![Image 3](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002Flib\u002Fpc\u002Fscheme\u002Fimages\u002Flogo02.png)\n*   ![Image 4](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002Flib\u002Fpc\u002Fscheme\u002Fimages\u002Flogo01.png)\n\n[搜索](javascript:)\n\n*   ### [首 页](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002Findex.htm)\n\n*   ### [时政要闻](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002Fyaowen\u002Fszyw\u002FA093601index_1.htm)\n\n*   ### [网信政务](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002Fwxzw\u002FA0937index_1.htm)\n\n*   ### 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\"分享到QQ空间\")\n\n[【打印】](javascript:window.print())[【纠错】](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002F2026-09\u002F11\u002Fc_1790876575314396.htm)\n\n近日，中央网信办、农业农村部、工业和信息化部联合印发《数字乡村高质量发展行动计划（2026—2030年）》（以下简称《行动计划》），明确了“十五五”时期推进数字乡村高质量发展的思路目标、重点任务和政策举措。\n\n《行动计划》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，全面贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想、关于“三农”工作的重要论述，以学习运用“千万工程”经验为引领，以推动高质量发展为主题，以强农惠农富农为目标，统筹发展和安全，着力夯实数字乡村发展基础，着力推进乡村产业数字化、乡村建设信息化、乡村治理智慧化一体发展，着力激发数字乡村发展内生动力，加快以信息化驱动引领农业农村现代化、促进乡村全面振兴，为网络强国、农业强国建设提供有力支撑。\n\n《行动计划》明确，到2030年，数字乡村发展取得显著成效，乡村新型信息基础设施优化完善，乡村产业数字化、乡村建设信息化、乡村治理智慧化的整体水平明显提升，数字乡村可持续发展机制更加健全，农民群众在共享信息化发展成果中的获得感、幸福感、安全感更加充实。\n\n《行动计划》围绕“十五五”发展主要目标，明确到2030年的8项主要发展指标，部署了5个方面24项工作举措，包括夯实数字乡村发展基础、提升乡村产业数字化水平、提升乡村建设信息化水平、提升乡村治理智慧化水平、激发数字乡村发展内生动力等，并就加强组织实施提出工作要求，强化政策协同与资源统筹，树立和践行正确政绩观，因地制宜推进各项任务落地见效。\n\n关闭\n\n中央网络安全和信息化委员会办公室 中华人民共和国国家互联网信息办公室 © 版权所有[联系我们](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002Fhdfw\u002Flxwm\u002FA093812index_1.htm)\n\n承办：国家互联网应急中心 技术支持：长安通信科技有限责任公司 [京ICP备14042428号](https:\u002F\u002Fbeian.miit.gov.cn\u002F)[京公网安备11040102700108号](https:\u002F\u002Fwww.beian.gov.cn\u002Fportal\u002FregisterSystemInfo?recordcode=11040102700108)\n\n[![Image 13: 党政机关标识](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002Flib\u002Fpc\u002Fscheme\u002Fimages\u002Fconac.png)](https:\u002F\u002Fbszs.conac.cn\u002Fsitename?method=show&id=04E495BC1FB45E52E053022819AC1EB7)\n\n*   ###### 学习强国\n\n_◆_◆ ![Image 14](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002Flib\u002Fpc\u002Fscheme\u002Fimages\u002FQR-qg.jpg) \n*   ###### 微信\n\n_◆_◆ ![Image 15](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002Flib\u002Fpc\u002Fscheme\u002Fimages\u002FQR-wx.jpg) \n*   ###### 返回顶部\n\n中央网络安全和信息化委员会办公室\n\n中华人民共和国国家互联网信息办公室 © 版权所有\n\n承办：国家互联网应急中心\n\n技术支持：长安通信科技有限责任公司\n\n京ICP备14042428号\n\n[京公网安备11040102700108号](https:\u002F\u002Fwww.beian.gov.cn\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002FregisterSystemInfo?recordcode=11040102700108)\n\n![Image 16](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002Flib\u002Fmobile\u002Fscheme\u002Fimages\u002Fconac.png)[![Image 17](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002Flib\u002Fmobile\u002Fscheme\u002Fimages\u002Fcomputer.png)PC版](https:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002F?f=pc)\n\nProduced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2026\u002F09\u002F11 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wheat'的研究长文。成功挖掘出小麦氮高效利用关键调控基因TaNPF7.6-A1，揭示其调控氮效率的分子机制。","近日，我院许为钢院士团队在国际知名学术期刊Nature Communications（2026 IF =18.1）上发表了题为“An elite allele _TaNPF7.6-A1_ _mod_ enhances nitrogen use efficiency and grain yield in wheat”的研究长文。研究人员通过候选基因关联分析结合全基因组关联分析，成功挖掘出小麦氮高效利用关键调控基因 _TaNPF7.6-A1_，并揭示了其调控氮效率（NUE）的分子机制。该成果为培育氮高效小麦新品种提供了重要的基因资源和理论基础。\n\n![Image 1](https:\u002F\u002Fwww.hnagri.org.cn\u002Fupload\u002Fimages\u002F20260910\u002Fimg_1789019612653.png)\n\n氮素是小麦生长发育的必需元素，提高小麦氮效率（NUE）是降低生产成本、减少农业面源污染的重要途径。河南省农科院小麦分子育种团队经过多年攻关，以单位面积地上部及籽粒的氮素积累量为表型，通过候选基因关联分析，挖掘了一批 _NPF_ 家族优异等位基因，并解析了这些优异等位基因在不同NUE小麦品种中的聚合特征。结果表明，氮高效小麦品种伴随着多个 _NPF_ 基因的优异等位变异聚合。其中，以氮高效小麦品种郑麦1860表现尤为突出，其聚合 _NPF_ 基因的优异等位变异数量多和比例高，进一步支持了氮高效相关优异等位基因聚合对增强NUE的积极作用（图1）。\n\n![Image 2](https:\u002F\u002Fwww.hnagri.org.cn\u002Fupload\u002Fimages\u002F20260910\u002Fimg_1789019597422.png)\n\n图1 不同NUE小麦品种中 _NPF_ 等位型的分布情况\n\n结合全基因组关联分析（GWAS），进一步确定了一个正调控NUE的关键候选基因 _TaNPF7.6-A1_，发现该基因编码区存在一个广泛保守的多态性位点，产生了 _TaNPF7.6-A1_ _mod_ 和 _TaNPF7.6-A1_ _lan_ 两种等位型。研究发现，_TaNPF7.6-A1_ _mod_ 等位基因具有更高的转录水平和硝酸盐转运活性，能够显著提升小麦的氮素利用效率。在不同氮水平的水培和田间条件下，提高 _TaNPF7.6-A1_ _mod_ 的表达水平均能显著提升小麦的氮效率和籽粒产量。分子生物学证据揭示了 _TaEIL3-TaJAZ1-TaNPF7.6-A1_ 调控小麦氮高效利用的分子通路。发现TaNPF7.6-A1 mod 与TaJAZ1蛋白的互作强度高于TaNPF7.6-A1 lan，能够将定位于细胞核的TaJAZ1更多地滞留于细胞质中。TaJAZ1通过与TaEIL3互作，抑制TaEIL3对 _TaNPF7.6-A1_ _mod_ 启动子的结合，从而影响等位基因的表达水平，最终导致氮效率的表型差异（图2）。这一机制的阐明，为通过分子设计育种精准改良小麦氮效率开辟了新路径。研究还发现，_TaNPF7.6-A1_ _mod_ 等位基因在全球范围内呈现出显著的地理分布聚集特征，在小麦育种过程中持续受到正向选择。该基因的优势等位型实现了高转录水平与高转运蛋白活性的双重功能优化，展现出育种应用潜力。\n\n![Image 3](https:\u002F\u002Fwww.hnagri.org.cn\u002Fupload\u002Fimages\u002F20260910\u002Fimg_1789019605615.png)\n\n图2 _TaEIL3-TaJAZ1-TaNPF7.6-A1_ 模块调控小麦氮素利用率的分子机制研究\n\n我院许为钢院士、齐学礼研究员为该论文的通讯作者。该项工作是在河南省农业科学院完成，许为钢院士指导的河南农业大学博士生江迪、我院彭超军副研究员为本论文的共同第一作者。相关工作还得到了中国农业科学院作物科学研究所夏兰琴研究员，中国科学院遗传与发育生物学研究所童依平研究员，华中农业大学章元明教授，河南大学周云教授，河南农业大学王道文研究员和郑宏远研究员提供的帮助和指导。该研究获得国家重点研发计划（2022YFD1200204）、河南省科技攻关项目（262102111135）、河南省科技研发计划联合基金（222301420025、232301420027）、神农种业实验室“一流课题”（SN01-2022-01）、国家现代农业产业技术体系专项（CARS-03）以及河南省重大科技专项（231100110100）等项目的资助。\n\n原文链接：https:\u002F\u002Fwww.nature.com\u002Farticles\u002Fs41467-026-76836-2","河南省农业科学院 | 2026-09-09",86,{"impact":28,"substance":76,"depth":168,"authority":30,"freshness":169,"relevant":32,"comment":170},19,5,"院士团队在Nature Communications发表小麦氮高效关键基因TaNPF7.6-A1及其分子机制，属种业领域重大科研突破，但发布已过一周，时效性略弱。",[172],{"name":165,"url":162},[61,174,175,65,176],"小麦育种","分子育种","氮高效","2026-09-14T00:06:29.936596Z",{"id":179,"title":180,"url":181,"summary":182,"summary_zh":183,"content":18,"source_name":184,"source_url":181,"published_at":185,"category":186,"cover_url":18,"hotness":187,"is_selected":95,"score":188,"score_detail":189,"sources":192,"tags":196,"view_count":43,"doi":200,"paper":201,"created_at":213},2312,"MridAI: Autonomous Edge-to-Conversational IoT for Democratising Precision Agriculture via Neuro-Symbolic Telemetry","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.5281\u002Fzenodo.22724805","While sensor-guided precision agriculture improves water efficiency and curtails chemical run-off, adoption across smallholder farm land in the Global South remains under 1%. Commercial telemetry systems are constrained by high capital acquisition costs (>$300) and complex, dashboard-centric mobile applications that impose heavy cognitive burdens on low-literacy farmers. This paper proposes MridAI, a low-cost (\u003C$45 \u002F ₹3,420 COGS) autonomous in-ground agro-telemetry node coupled with a cloud-based neuro-symbolic artificial intelligence advisory pipeline. The physical layer integrates a multi-parameter Modbus RS485 sensor, an ESP32-C3 micro-controller, an Indian-band 4G LTE Cat-1 modem, and an energy harvesting subsystem within an IP67-rated solar stem. To eliminate measurement errors in high-clay tropical soils (Vertisols), an on-device digital signal-processing pipeline applies an adapted Topp dielectric correction alongside a one-dimensional discrete Kalman filter. To overcome rural telecommunication instability, the firmware implements an asynchronous, non-volatile store-and-forward ring buffer. At the cloud layer, an analytical solver calculates deterministic FAO-56 evapotranspiration deficits and enforces Indian Council of Agricultural Research (ICAR) chemical boundaries, strictly isolating numerical computation from an instruction-tuned Large Language Model (LLM). The generative model functions solely as a linguistic translator, delivering actionable, dialect-adapted recommendations directly via the Meta WhatsApp Cloud API without requiring third-party application downloads. Empirical power-budget modelling confirms indefinite operational autonomy (>240 days without solar irradiance), establishing a scalable paradigm for digital agriculture.","尽管传感器引导的精准农业提高了用水效率并减少了化学品径流，但在全球南方小农农田中的采用率仍不足1%。商业遥测系统受制于高昂的资本购置成本（超过300美元）以及复杂的、以仪表盘为中心的移动应用程序，后者给低识字率农民带来了沉重的认知负担。本文提出MridAI，一种低成本（物料清单成本低于45美元\u002F3，420印度卢比）的自主地下农业遥测节点，并耦合基于云的神经符号人工智能咨询流水线。物理层将多参数Modbus RS485传感器、ESP32-C3微控制器、印度频段4G LTE Cat-1调制解调器以及能量收集子系统集成于IP67防护等级的太阳能杆体内。为消除高黏土热带土壤（变性土）中的测量误差，设备端数字信号处理流水线采用适配的Topp介电校正与一维离散卡尔曼滤波器。为克服农村电信不稳定性，固件实现了异步、非易失性的存储转发环形缓冲区。在云层，分析求解器计算确定性的FAO-56蒸散亏缺，并执行印度农业研究理事会（ICAR）的化学品边界，将数值计算与指令微调的大语言模型（LLM）严格隔离。生成模型仅充当语言翻译器，通过Meta WhatsApp Cloud API直接提供可操作的、适配方言的建议，无需下载第三方应用程序。实证功率预算建模证实了无限期运行自主性（无太阳辐照下超过240天），为数字农业建立了一种可扩展的范式。","Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)","2026-09-12T00:00:00Z","论文",25,85,{"impact":54,"substance":76,"depth":29,"authority":190,"freshness":55,"relevant":32,"comment":191},13,"面向全球南方小农户的低成本自主土壤遥测节点与神经符号AI咨询管线，方法新颖、成本与能耗数据具体，对农业信息化与普惠数字农业有实质参考价值。",[193,194],{"name":184,"url":181},{"name":184,"url":195},"https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.5281\u002Fzenodo.22724804",[38,39,40,197,198,199],"农业物联网","小农户","精准灌溉","10.5281\u002Fzenodo.22724805",{"doi":200,"openalex_id":202,"authors":203,"venue":184,"cited_by_count":43,"oa_url":181,"card":206,"direction":210,"ingested_from":212},"W7212357737",[204],{"name":205,"orcid":18},"Pranit Kamble",{"tldr":207,"method":208,"finding":209,"direction":210,"opportunity":211},"提出低成本自主地下物联网节点与神经符号AI咨询管道，让小农户用WhatsApp获取精准农业建议。","ESP32-C3与Modbus传感器、Topp校正和卡尔曼滤波、FAO-56与L","系统成本低于45美元，可独立运行超240天，无需下载应用即可通过WhatsApp获得方言化建议。","智慧农业 \u002F 农业物联网","可探索低资源语言与方言适配的LLM农业咨询，以及神经符号系统在更多作物和土壤类型中的泛化验证。","openalex","2026-09-13T23:30:14.323767Z",{"id":215,"title":216,"url":217,"summary":218,"summary_zh":219,"content":18,"source_name":220,"source_url":217,"published_at":21,"category":186,"cover_url":18,"hotness":23,"is_selected":95,"score":188,"score_detail":221,"sources":224,"tags":226,"view_count":43,"doi":232,"paper":233,"created_at":251},2304,"Future-proofing the plantation sector for wellbeing and welfare: Insights from PLACROSYM XXVI","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.25081\u002Fjpc.2026.v54.i1.10076","Although plantation crops occupy less than 5% of India’s cultivated area, they contribute approximately 10% to the agricultural GDP and 14% to agricultural exports, underscoring their strategic role in the national economy and rural livelihoods. However, the sector faces escalating risks from climate change, biotic stresses, market volatility, and labor shortages. The 26th Plantation Crops Symposium (PLACROSYM XXVI) was organized at ICAR–CPCRI, Kasaragod, from 5–7 January 2026. The symposium convened scientists, policymakers, and industry stakeholders across seven technical sessions, four keynote addresses, and a high-level panel discussion titled “Plantation Crops Strategy for Viksit Bharat.” Deliberations identified critical research priorities, including the development of climate-resilient genotypes through marker-assisted selection, the scaling of tissue culture protocols, and the integration of AI and geospatial tools for precision agriculture. Keynote sessions highlighted the urgent need for government-backed regulatory mechanisms for biocontrol products and the potential of carbon trading within plantation ecosystems. A major policy recommendation emerged for establishing a unified institutional mechanism, such as a single Plantation Board, to foster inter-crop synergy and strategic branding. The symposium concluded that achieving the “Viksit Bharat @ 2047” vision requires a transition toward technology-driven, market-oriented, and carbon-smart production systems. Strategic focus must remain on mechanization to reduce drudgery, enhancement of farmer income through integrated multi-crop systems, and the exploration of high-value nutraceuticals. This roadmap serves as a blueprint for ensuring the long-term resilience and global competitiveness of India’s plantation sector.","尽管种植园作物仅占印度耕地面积的不到5%，却贡献了约10%的农业GDP和14%的农产品出口，凸显了其在国民经济和农村生计中的战略地位。然而，该产业正面临气候变化、生物胁迫、市场波动和劳动力短缺等日益加剧的风险。第26届种植园作物研讨会（PLACROSYM XXVI）于2026年1月5日至7日在印度农业研究理事会-中央种植园作物研究所（ICAR–CPCRI），卡萨拉戈德举行。本次研讨会汇聚了科学家、政策制定者和产业界代表，共设七场技术会议、四场主旨报告，以及一场题为“面向发达印度的种植园作物战略”的高级别小组讨论。与会讨论确定了关键研究优先方向，包括通过标记辅助选择培育气候韧性基因型、扩大组织培养方案的规模化应用，以及整合人工智能和地理空间工具用于精准农业。主旨报告环节强调了政府支持生物防治产品监管机制的迫切需求，以及种植园生态系统内碳交易的潜力。会议提出了一项重要政策建议：建立统一的制度机制，如设立单一的种植园管理局，以促进作物间的协同效应和战略性品牌建设。研讨会得出结论：实现“2047年发达印度”愿景，需要向技术驱动、市场导向和碳智慧型生产体系转型。战略重点必须继续放在减少劳作强度的机械化、通过综合多作物系统提升农民收入，以及探索高附加值营养保健品方面。该路线图为确保印度种植园产业的长期韧性和全球竞争力提供了蓝图。","Journal of Plantation Crops",{"impact":28,"substance":54,"depth":29,"authority":133,"freshness":222,"relevant":32,"comment":223},7,"国家级种植园作物研讨会综述，提出气候韧性育种、AI与地理空间精准农业、碳交易及设立统一种植园管理机构等实质建议，产业参考价值高。",[225],{"name":220,"url":217},[39,227,228,229,230,231],"农业机械化","气候韧性","生物防治","碳交易","种植园经济","10.25081\u002Fjpc.2026.v54.i1.10076",{"doi":232,"openalex_id":234,"authors":235,"venue":220,"cited_by_count":43,"oa_url":217,"card":246,"direction":210,"ingested_from":212},"W7212383414",[236,238,240,242,244],{"name":237,"orcid":18},"K. Balachandra Hebbar",{"name":239,"orcid":18},"Ravi Bhat",{"name":241,"orcid":18},"V. H. Prathibha",{"name":243,"orcid":18},"S. Jaysekhar",{"name":245,"orcid":18},"S. V. Ramesh",{"tldr":247,"method":248,"finding":249,"direction":210,"opportunity":250},"综述PLACROSYM XXVI研讨会成果，提出印度种植园部门面向2047的科技驱动与碳智能转型路线","研讨会七场技术会议、四场主旨报告及专家小组讨论，凝练研究优先序与政策建议。","需发展气候韧性品种、AI与地理空间精准农业、碳交易及统一种植园管理机构。","可探索AI与地理空间工具在种植园小农户场景的落地机制及碳交易与多作物系统的耦合路径。","2026-09-13T23:30:09.880983Z",{"id":253,"title":254,"url":255,"summary":256,"summary_zh":18,"content":257,"source_name":258,"source_url":18,"published_at":21,"category":22,"cover_url":18,"hotness":23,"is_selected":95,"score":259,"score_detail":260,"sources":263,"tags":265,"view_count":43,"doi":18,"paper":18,"created_at":269},2360,"中国农科院基因组所轻量型语言模型实现猪基因组功能高效精准预测","https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571295.shtm","近日中国农业科学院农业基因组研究所农业基因编辑技术创新团队联合多家单位，成功构建了面向猪的轻量型基因组语言模型及多任务评测平台，实现对猪基因组功能区域的高效精准预测。采用'突变优先学习'策略，模型在多项任务上的性能接近甚至超过部分超大参数模型。","[![Image 1: 科学网新闻频道](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fimages\u002Fnews.jpg)](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F)\n\n[生命科学](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002Flife\u002F) | [医学科学](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002Fmedicine\u002F) | [化学科学](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002Fchemistry\u002F) | [工程材料](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002Fmaterial\u002F) | [信息科学](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002Finformation\u002F) | [地球科学](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002Fearth\u002F) | [数理科学](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002Fmathematics\u002F) | [管理综合](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002Fpolicy\u002F)[站内规定](https:\u002F\u002Fblog.sciencenet.cn\u002Fblog-45-1064777.html) | [手机版](https:\u002F\u002Fwap.sciencenet.cn\u002F)\n\n[首页](https:\u002F\u002Fwww.sciencenet.cn\u002F) | [新闻](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F) | [博客](https:\u002F\u002Fblog.sciencenet.cn\u002Fblog.php) | [院士](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fys\u002F) | 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相关论文信息：https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1093\u002Fbib\u002Fbbag319 版权声明：凡本网注明“来源：中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品，网站转载，请在正文上方注明来源和作者，且不得对内容作实质性改动；微信公众号、头条号等新媒体平台，转载请联系授权。邮箱：shouquan@stimes.cn。\n\n打印 发E-mail给：\n\n以下评论只代表网友个人观点，不代表科学网观点。\n\n[![Image 2](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fimages\u002Fnewcomm.gif)](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtml\u002Fcomment.aspx?id=571295)\n\n相关新闻 相关论文\n*   1\n*   [科学教育需要高质量的科学史读物 | 荐书](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571285.shtm)\n\n*   2\n*   [冰冻圈灾害正呈现频次增加与链式放大复合态势](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571283.shtm)\n\n*   3\n*   [我国科研团队首次完整公布小鼠基因组全部染色体](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571279.shtm)\n\n*   4\n*   [焦宁：最好的成果永远是下一个](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571278.shtm)\n\n*   5\n*   [西北政法大学：给予俞某某留校察看处分](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571277.shtm)\n\n*   6\n*   [我国发现金银高含量海底大型矿区](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571276.shtm)\n\n*   7\n*   [江苏省副省长赵岩调任哈尔滨工业大学党委书记](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571271.shtm)\n\n*   8\n*   [超高能光子如何穿越20亿光年抵达地球](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571270.shtm)\n\n*   1\n*   [全球河流每年向大海输送26万吨微塑料](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlpaper\u002F2026\u002F9\u002F20269111623539155452.shtm)\n\n*   2\n*   [研究首次揭示中国南方丹尼索瓦人生存全景](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlpaper\u002F2026\u002F9\u002F2026911155343193155451.shtm)\n\n*   3\n*   [科学家开发单颗粒电化学表征新方法](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlpaper\u002F2026\u002F9\u002F202691115558380155450.shtm)\n\n*   4\n*   [把二氧化碳“锁”进海底！研究攻克固碳提速难题](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlpaper\u002F2026\u002F9\u002F2026911155648521155449.shtm)\n\n*   5\n*   [首个材料领域轻量化、双模型协作的智能体发布](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlpaper\u002F2026\u002F9\u002F2026911155746990155448.shtm)\n\n*   6\n*   [人类分娩为何如此困难？](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlpaper\u002F2026\u002F9\u002F202691115501021155447.shtm)\n\n*   7\n*   [成年人活微生物摄入及其对肠道微生物组与健康指标的影响 | MDPI Fermentation](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlpaper\u002F2026\u002F9\u002F2026911151723161155446.shtm)\n\n*   8\n*   [文献清单：“森林生态生理学和生物学”方向 | MDPI Forests](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhtmlpaper\u002F2026\u002F9\u002F2026911151510755155445.shtm)\n\n[图片新闻](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fimgnews.aspx)\n\n[![Image 3: 改造人体细胞能否重建骨骼](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fupload\u002Fnews\u002Fimages\u002F2026\u002F9\u002F2026913172457210.png)](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571360.shtm)[![Image 4: 我国科学家实现量子安全定位](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fupload\u002Fnews\u002Fimages\u002F2026\u002F9\u002F20269112252315680.png)](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571313.shtm)\n[![Image 5: 科学网2026年8月十佳博文榜单公布](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fupload\u002Fnews\u002Fimages\u002F2026\u002F9\u002F20269101430125990.png)](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhttps:\u002F\u002Fblog.sciencenet.cn\u002Fblog-45-1551789.html)[![Image 6: 新技术可为千年木构古建“无痛”加固](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fupload\u002Fnews\u002Fimages\u002F2026\u002F9\u002F2026952235515210.jpg)](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F570943.shtm)\n[>>更多](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fimgnews.aspx)\n\n[一周新闻排行](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fzphnews.aspx)\n*   1\n*   [到2050年，全球癌症病例可能激增67%](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571066.shtm)\n\n*   2\n*   [2026年度陕西省科学技术奖拟提名项目公示](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F570956.shtm)\n\n*   3\n*   [直播回放|清华团队“种”出光通信新材料](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fhttps:\u002F\u002Fweibo.com\u002Fl\u002Fwblive\u002Fp\u002Fshow\u002F1022:2321325338760983478439)\n\n*   4\n*   [科学家首次捕捉到中子星从星团走向银河的踪迹](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571018.shtm)\n\n*   5\n*   [高校教师“赛课”为什么这么卷](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F570954.shtm)\n\n*   6\n*   [OpenAI称破解数学“千禧年难题”](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571153.shtm)\n\n*   7\n*   [2025年度世界一流科技期刊目录发布](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571326.shtm)\n\n*   8\n*   [我国首款AI辅助创新药获批上市](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F570963.shtm)\n\n*   9\n*   [日本诺奖得主遭质疑多篇论文存在图片造假](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571033.shtm)\n\n*   10\n*   [校企联合完成三维粘性挂谷猜想形式化验证](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002F\u002Fhtmlnews\u002F2026\u002F9\u002F571198.shtm)\n\n[编辑部推荐博文](http:\u002F\u002Fblog.sciencenet.cn\u002Fblog.php?mod=recommend)\n*   ![Image 7](https:\u002F\u002Fnews.sciencenet.cn\u002Fimages\u002Ft11.gif)\n*   [科学网2026年8月十佳博文榜单公布！](https:\u002F\u002Fblog.sciencenet.cn\u002Fblog-45-1551789.html)\n\n*   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2026-09-11",83,{"impact":54,"substance":261,"depth":29,"authority":133,"freshness":31,"relevant":32,"comment":262},21,"中国农科院基因组所构建轻量型猪基因组语言模型并发布首个多任务评测平台，性能接近超大模型，为低成本智能育种提供新工具，属农业AI与种业交叉的实质性科研突破。",[264],{"name":258,"url":255},[40,61,266,267,268],"智能育种","基因组育种","猪基因组","2026-09-14T00:06:26.751880Z",{"id":271,"title":272,"url":273,"summary":274,"summary_zh":18,"content":18,"source_name":275,"source_url":18,"published_at":276,"category":22,"cover_url":18,"hotness":23,"is_selected":95,"score":259,"score_detail":277,"sources":279,"tags":281,"view_count":43,"doi":18,"paper":18,"created_at":284},2353,"手机App成为农户的新'农具'——佳木斯国家农高区伏羲大脑普惠式智慧农服覆盖600万亩","https:\u002F\u002Fszb.farmer.com.cn\u002Fnmrb\u002Fhtml\u002F2026\u002F20260910\u002F20260910_4\u002Fnmrb_20260910_13401_4_2097793385687519288.html","黑龙江佳木斯国家农业高新技术产业示范区依托中国科学院伏羲大脑农业大模型搭建轻量化普惠式智慧农服平台，串联10项农业相关环节（农事指导、农资直供、农机呼叫、卖粮、补贴、培训、金融保险等），服务面积一年半从100多万亩扩大到600多万亩，覆盖6万多户农民。","农民日报 | 2026-09-10","2026-09-10T00:00:00Z",{"impact":28,"substance":54,"depth":77,"authority":133,"freshness":99,"relevant":32,"comment":278},"央媒报道的农业大模型普惠化落地案例，服务面积一年半从百万亩扩至600多万亩，数据扎实、模式可复制，具备行业示范价值。",[280],{"name":275,"url":273},[38,39,40,282,283],"农业大模型","农业社会化服务","2026-09-14T00:06:26.288398Z",{"id":286,"title":287,"url":288,"summary":289,"summary_zh":18,"content":18,"source_name":290,"source_url":18,"published_at":51,"category":186,"cover_url":18,"hotness":23,"is_selected":95,"score":291,"score_detail":292,"sources":294,"tags":296,"view_count":43,"doi":18,"paper":301,"created_at":310},2397,"System-Level Smart Robotic Harvesting for High-Value Greenhouse Crops: A Review","https:\u002F\u002Fwww.mdpi.com\u002F2073-4395\u002F16\u002F18\u002F1795","Agronomy 2026, 16(18):1795（2026-09-13）。江苏大学Junyi Wang等综述188项主要研究，以'具身智能'为分析视角连接感知、可采性评估、决策、操控、反馈、故障传播与恢复。研究表明系统集成是主要瓶颈：可观测性不完整、场景状态短、接触不确定性、结果验证弱导致完整任务成功率、有效下降效。提出六维生产相关评价体系。","MDPI Agronomy | 2026-09-13",82,{"impact":29,"substance":54,"depth":29,"authority":133,"freshness":23,"relevant":32,"comment":293},"江苏大学团队基于188项研究的系统级综述，指出系统集成是可观测性、接触不确定性与故障恢复等瓶颈，并提出六维生产评价体系，对温室智能采摘研发具有较高参考价值。",[295],{"name":290,"url":288},[39,297,298,299,300],"农业机器人","具身智能","采摘机器人","温室种植",{"doi":18,"openalex_id":18,"authors":302,"venue":18,"cited_by_count":43,"oa_url":18,"card":303,"direction":307,"ingested_from":309},[],{"tldr":304,"method":305,"finding":306,"direction":307,"opportunity":308},"综述188项研究，从具身智能视角分析温室高价值作物智能采收的系统集成瓶颈。","综述188项研究，以具身智能视角串联感知、可采性评估、决策、操控与反馈。","系统集成是主要瓶颈，可观测性不完整与接触不确定性导致完整任务成功率下降。","农业人工智能与决策模型","可探索面向温室采收的具身智能系统集成与六维生产评价体系，弥补任务级成功率验证空白。","agent","2026-09-14T00:06:33.089876Z",{"id":312,"title":313,"url":314,"summary":315,"summary_zh":18,"content":18,"source_name":316,"source_url":18,"published_at":51,"category":22,"cover_url":18,"hotness":23,"is_selected":95,"score":291,"score_detail":317,"sources":320,"tags":322,"view_count":43,"doi":18,"paper":18,"created_at":326},2351,"'AI+'助力农林产业智变:2026服贸会集中展示智慧农业落地应用","https:\u002F\u002Fwww.farmer.com.cn\u002F2026\u002F09\u002F13\u002F991028309.html","2026年中国国际服务贸易交易会上，中粮集团展示玉米质量智能检验应用入选国资委首批央企人工智能战略性高价值场景；广西展示已在马来西亚榴莲主产区规模化落地的榴莲大模型；中国铁塔在北京西山试验林场构建空地一体林草防火监测体系，林上火情监控覆盖率提升至40%以上、重点林下区域达95%。","中国农网 | 2026-09-13",{"impact":28,"substance":318,"depth":151,"authority":190,"freshness":55,"relevant":32,"comment":319},20,"服贸会集中展示AI在玉米质检、榴莲大模型、林草防火等场景的落地应用，案例具体、数据明确，具备产业级参考价值。",[321],{"name":316,"url":314},[39,40,323,324,325],"农业遥感","大模型","林草防火","2026-09-14T00:06:25.997866Z",{"id":328,"title":329,"url":330,"summary":331,"summary_zh":18,"content":18,"source_name":332,"source_url":330,"published_at":51,"category":186,"cover_url":18,"hotness":23,"is_selected":95,"score":291,"score_detail":333,"sources":335,"tags":337,"view_count":43,"doi":342,"paper":343,"created_at":364},2290,"Optimizing biochar application strategies to improve soil properties and crop productivity in salt-affected croplands: Evidence from a global meta-analysis and machine learning approach","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1016\u002Fj.agsy.2026.104975","Optimizing biochar application strategies to improve soil properties and crop productivity in salt-affected croplands: Evidence from a global meta-analysis and machine learning approach。Agricultural Systems","Agricultural Systems",{"impact":29,"substance":54,"depth":29,"authority":133,"freshness":23,"relevant":32,"comment":334},"全球荟萃分析与机器学习结合优化盐碱地生物炭施用策略，方法新颖、结论可靠，对盐碱地改良与产能提升有实质参考价值。",[336],{"name":332,"url":330},[62,338,339,340,341],"机器学习","生物炭","土壤改良","盐碱地治理","10.1016\u002Fj.agsy.2026.104975",{"doi":342,"openalex_id":344,"authors":345,"venue":332,"cited_by_count":43,"oa_url":18,"card":18,"direction":18,"ingested_from":212},"W7212358957",[346,348,350,352,354,356,359,362],{"name":347,"orcid":18},"Haoliang Deng",{"name":349,"orcid":18},"Xiaofan Pan",{"name":351,"orcid":18},"Guang Li",{"name":353,"orcid":18},"Bin Mu",{"name":355,"orcid":18},"Rang Xiao",{"name":357,"orcid":358},"Zheyuan Xiao","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0003-0776-4508",{"name":360,"orcid":361},"Wei Pan","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0003-4518-2082",{"name":363,"orcid":18},"Qinli Wang","2026-09-13T23:30:05.101959Z"]