[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"daily-2026-09-15":3},{"date":4,"title":5,"highlights":6,"content":13,"items":14},"2026-09-15","农业农村日报：数字乡村五年行动计划发布，多项育种与绿色投入品突破",[7,8,9,10,11,12],"中央网信办、农业农村部、工信部联合印发《数字乡村高质量发展行动计划(2026—2030年)》，设8项指标、5方面24项重点任务，部署智慧农业、农村电商与乡村数字新业态。","河南农科院许为钢院士团队克隆小麦氮高效优良等位基因TaNPF7.6-A1，成果登《Nature Communications》，为氮肥减施增产提供新基因资源。","中国农科院油料所创制叶片超高硫苷、种子低硫苷油菜新种质，种子硫苷降70%以上达国际双低标准，破解抗病与优质协同改良难题。","中国农科院植保所研发Bt仿生水凝胶制剂，施药4天对番茄潜叶蛾防效近85%、14天仍达72%，较可湿性粉剂提高约27%。","农业农村部公告第1062号批准氟雷拉纳等17种新兽药，并公开征求含替来他明兽药监管意见；海关总署与农业农村部联合公告防止尼日尔口蹄疫等疫情传入。","湖南率先探索农业领域教育科技人才一体改革，首批121名毕业生以成果替代毕业论文；山东济麦22累计推广3.8亿亩，济南17终结高端面包小麦进口依赖。","本期聚焦数字乡村高质量发展行动计划出台与兽药、疫情防堵等政策动向，并汇集小麦氮高效育种、油菜硫苷协同改良、Bt仿生水凝胶、耐除草剂苜蓿、固氮解磷工程菌等前沿成果，兼及湖南科教人才一体改革与山东小麦育种推广实践。\n\n---\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。*",[15,47,72,91,109,128,149,170,241,259,276,294,314,332,374],{"id":16,"title":17,"url":18,"summary":19,"summary_zh":20,"content":21,"source_name":22,"source_url":20,"published_at":23,"category":24,"cover_url":20,"hotness":25,"is_selected":26,"score":27,"score_detail":28,"sources":36,"tags":38,"view_count":45,"doi":20,"paper":20,"created_at":46},2441,"三部门发布《数字乡村高质量发展行动计划(2026—2030年)》","https:\u002F\u002Fwww.toutiao.com\u002Farticle\u002F7684402316631441935\u002F","中央网信办、农业农村部、工业和信息化部近日联合印发《数字乡村高质量发展行动计划(2026—2030年)》,为'十五五'时期乡村数字化建设划定发展目标。设置 8 项主要指标(覆盖网络普及、农村网络零售额、村级寄递物流服务站比例、农村成年人数字素养等),5 方面 24 项重点任务:夯实数字乡村发展基础、提升乡村产业数字化水平(含智慧农业、农村电商、乡村数字新业态)、乡村建设信息化(数字教育、远程医疗、数字普惠金融)、乡村治理智慧化、培育开放应用场景。2030 年农村互联网普及率达 75%,建有村级寄递物流综合服务站点的建制村比例达 90%。首次将'建立完善乡村融合应用设施'列为专项任务,提出强化卫星遥感、航空遥感、区块链、低空经济等新基建在农村地区融合应用。",null,"## 三部门发布数字乡村高质量发展行动计划\n\n2026-09-12 06:05·[证券时报](https:\u002F\u002Fwww.toutiao.com\u002Fc\u002Fuser\u002Ftoken\u002FMS4wLjABAAAAbXHQBrbRhOZPz042Xj2B39gfo61xUgJKDPF5GOgtJs0\u002F?source=tuwen_detail)\n\n证券时报记者 江聃\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》），为“十五五”时期乡村数字化建设划定发展目标，从五个维度部署任务，释放农村数字经济的发展潜力。该文件是落实国家“十五五”规划纲要、2026年中央一号文件部署要求的实际行动。\n\n《行动计划》提出，到2030年，乡村新型信息基础设施优化完善，产业数字化、建设信息化、治理智慧化整体水平明显提升，数字乡村可持续发展机制更加健全。\n\n《行动计划》设置8项主要指标，覆盖网络普及、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、农村成年人具备初级及以上数字素养与技能的占比等，并明确了2030年的预期值，兼顾产业增长与民生福祉，彰显数字乡村高质量发展的鲜明导向。\n\n《行动计划》的5方面24项重点任务打开多元市场空间。一是夯实数字乡村发展基础，包括乡村网络基础设施水平升级、传统基建数字化改造、涉农数据资源体系建设；二是提升乡村产业数字化水平，重点发展智慧农业、农村电商、乡村数字新业态，扩大农村数字消费；三是乡村建设信息化，重点覆盖数字教育、远程医疗、数字普惠金融、乡村数字文化供给；四是乡村治理智慧化，深化农村“三务”信息化建设、完善智慧应急体系；五是通过培育开放数字乡村应用场景、壮大乡村数字人才队伍等激发数字乡村发展内生动力。政策提出利用信息流带动资金、人才、物资下乡，促进城乡要素双向流通。\n\n国家农业信息化工程技术研究中心主任赵春江认为，《行动计划》明确提出2030年农村互联网普及率达75%、建有村级寄递物流综合服务站点的建制村比例达90%等目标。面向“十五五”，必须统筹发展和安全，加快构建适配高质量发展要求的新型数智设施体系。\n\n同时，《行动计划》首次将“建立完善乡村融合应用设施”列为专项任务，提出强化卫星遥感、航空遥感、区块链、低空经济等新基建技术在农村地区的融合应用，支撑精准作业、防灾减灾、农产品追溯、集体资产管理等场景。这意味着，数字乡村将逐步织就一张“天空地一体”的感知网，为产业、建设、治理一体化发展打下更扎实基础。","证券时报 2026-09-12","2026-09-11T22:05:00Z","政策",10,true,92,{"impact":29,"substance":30,"depth":31,"authority":32,"freshness":33,"relevant":34,"comment":35},28,24,18,14,8,1,"三部门联合印发的五年期数字乡村顶层文件，含8项指标与24项任务，政策层级高、条款细节实，值得进入每日精选。",[37],{"name":22,"url":18},[39,40,41,42,43,44],"农村电商","数字乡村","智慧农业","低空经济","十五五规划","涉农数据",0,"2026-09-15T00:04:19.539641Z",{"id":48,"title":49,"url":50,"summary":51,"summary_zh":20,"content":52,"source_name":53,"source_url":20,"published_at":54,"category":55,"cover_url":20,"hotness":25,"is_selected":26,"score":56,"score_detail":57,"sources":63,"tags":65,"view_count":45,"doi":20,"paper":20,"created_at":71},2450,"中国农科院油料所攻克油菜抗病与优质协同改良难题:叶片高硫苷种子低硫苷新种质(Molecular Horticulture)","https:\u002F\u002Fwww.toutiao.com\u002Farticle\u002F7683721787275739688","中国农科院油料所联合国内外科研机构,创制出叶片超高硫苷、种子低硫苷的油菜新种质。团队构建油菜泛基因组,绘制全球首张基因组结构变异全景图谱,系统鉴定 436 个调控硫苷代谢的关键基因,首次揭示硫苷合成与转运关键基因紧密连锁是叶片和种子硫苷含量耦联的根本原因。创制出叶片硫苷含量达 49.4 微摩尔\u002F克、种子硫苷含量降低 70% 以上且达国际双低标准的新种质,为目前已知叶片硫苷最高且种子硫苷最低的油菜。成果发表在《分子园艺(Molecular Horticulture)》。","## 油菜抗病与优质协同改良的难题被攻克\n\n近日，中国农业科学院油料作物研究所油料作物基因组学与抗病性改良创新团队联合国内外科研机构，创制出叶片超高硫苷、种子低硫苷的油菜新种质，实现了油菜硫苷含量定向改良。相关成果发表在**《分子园艺（Molecular Horticulture）》**上。\n\n![Image 1](https:\u002F\u002Fp3-sign.toutiaoimg.com\u002Ftos-cn-i-axegupay5k\u002F054164d699a041768dba526744d78eeb~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1790035467&x-signature=VIt4eTunwJH7aA2lEQ8DysYuUDw%3D)\n\n硫苷是十字花科植物特有的抗病虫化合物，叶片高硫苷可显著提高抗性，但硫苷有抗营养性，家畜食用高硫苷种子的饼粕会引发甲状腺肿大等问题。长期以来叶片与种子硫苷含量高度正相关，降低种子硫苷会同时降低叶片硫苷而削弱其抗性，提高叶片硫苷又会使种子硫苷升高、饼粕品质下降。因此，创制叶片高硫苷、种子低硫苷种质成为育种难题。\n\n团队经十余年攻关，构建了油菜泛基因组，绘制全球首张基因组结构变异全景图谱，系统鉴定出436个调控硫苷代谢的关键基因，首次揭示硫苷合成与转运关键基因紧密连锁是叶片和种子硫苷含量耦联的根本原因，并发现调控合成关键基因中存在高表达基因取代低表达同源基因的现象。根据此发现，科研人员利用基因编辑精准敲除硫苷转运基因，创制出叶片硫苷含量达49.4微摩尔\u002F克、种子硫苷含量降低70%以上且达国际双低标准的新种质，为目前已知叶片硫苷最高且种子硫苷最低的油菜，有效破解了叶片与种子硫苷含量高度耦合的难题，为高抗优质育种提供了新理论路径和种质资源。\n\n该研究得到中国农业科学院科技创新工程、油菜产业体系和国家自然科学基金等项目资助。\n\n论文链接：\n\nhttps:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1186\u002Fs43897-026-00241-y","中国农科院 2026-09-11","2026-09-10T16:00:00Z","报道",91,{"impact":58,"substance":30,"depth":59,"authority":60,"freshness":61,"relevant":34,"comment":62},26,19,15,7,"国家级团队十余年攻关，破解油菜叶片高硫苷与种子低硫苷耦合难题，方法新颖、数据扎实，具备产业级育种价值。",[64],{"name":53,"url":50},[66,67,68,69,70],"种业振兴","基因编辑","分子育种","抗病育种","油菜育种","2026-09-15T00:04:21.694673Z",{"id":73,"title":74,"url":75,"summary":76,"summary_zh":20,"content":77,"source_name":78,"source_url":20,"published_at":79,"category":55,"cover_url":20,"hotness":25,"is_selected":26,"score":80,"score_detail":81,"sources":84,"tags":86,"view_count":45,"doi":20,"paper":20,"created_at":90},2484,"河南省农科院许为钢院士团队小麦氮高效育种取得重要进展:TaNPF7.6-A1 登 Nature Communications(IF=18.1)","https:\u002F\u002Fhnagri.org.cn\u002Farticle-113958.html","河南省农科院许为钢院士团队 2026 年 9 月 9 日在国际知名学术期刊《Nature Communications》(2026 IF=18.1)上发表题为'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,并揭示其调控氮效率(NUE)的分子机制,发现 TaEIL3-TaJAZ1-TaNPF7.6-A1 调控小麦氮高效利用的分子通路。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。","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","河南省农科院 2026-09-12","2026-09-08T16:00:00Z",90,{"impact":58,"substance":30,"depth":59,"authority":60,"freshness":82,"relevant":34,"comment":83},6,"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，权威性与信息增量俱佳，值得进入每日精选。",[85],{"name":78,"url":75},[66,87,68,88,89],"小麦育种","农业科技","氮高效","2026-09-15T00:04:24.226740Z",{"id":92,"title":93,"url":94,"summary":95,"summary_zh":20,"content":96,"source_name":97,"source_url":20,"published_at":79,"category":24,"cover_url":20,"hotness":25,"is_selected":26,"score":80,"score_detail":98,"sources":100,"tags":102,"view_count":45,"doi":20,"paper":20,"created_at":108},2445,"农业农村部畜牧兽医局公开征求含替来他明兽药监管工作通知意见(截止 9-16)","http:\u002F\u002Fwww.ivdc.org.cn\u002Fxxgk\u002Fggtz\u002Ftz\u002F202609\u002Ft20260910_83347.htm","农业农村部畜牧兽医局 9 月 9 日发布通知,公开征求《关于进一步做好含替来他明兽药监管工作的通知》意见。背景:公安部等 3 部门印发公告将替来他明列入《非药用类麻醉药品和精神药品目录》进行列管,倒卖含替来他明兽药供人吸食等行为涉嫌毒品犯罪。目前农业农村部仅批准 1 个含替来他明的进口兽药'舒泰 50\u002F100'。通知从研制和进口管理、经营和使用监管等方面提出具体要求,意见反馈截止 9 月 16 日。","农业农村部畜牧兽医局关于公开征求《关于进一步做好含替来他明兽药监管工作的通知》意见的通知\n\n各有关单位：\n\n为进一步规范含替来他明兽药产品各环节监管，防止合法兽药产品作为毒品被滥用，我部拟会同有关部门制定印发《关于进一步做好含替来他明兽药监管工作的通知》。按照规范性文件制发程序要求，现公开征求意见。请于9月16日前将意见建议通过电子邮件或者书面形式反馈我局。\n\n联系电话及邮寄地址：\n\n北京市朝阳区农展馆南里11号，010-59193267。\n\n电子邮箱：syjyzyxc@agri.gov.cn。\n\n农业农村部畜牧兽医局\n\n2026年9月9日\n\n关于进一步做好含替来他明兽药监管工作的通知\n\n近日，公安部等3部门印发公告，将替来他明列入《非药用类麻醉药品和精神药品目录》进行列管，倒卖含替来他明兽药供人吸食，或从中提取替来他明倒卖供人吸食等行为，均涉嫌毒品犯罪。目前，农业农村部仅批准1个含替来他明的进口兽药产品在我国境内上市销售，为“注射用盐酸替来他明盐酸唑拉西泮”，共两个规格，商品名分别为“舒泰50”和“舒泰100”（以下简称“舒泰”）。为进一步做好列管后含替来他明兽药的监管工作，现将有关要求通知如下。\n\n**一、强化研制和进口管理**\n\n（一）研制管理。拟开展替来他明新兽药研发的单位，应将原料来源、中试生产地址、合作研发单位以及研制过程预期接触到替来他明的其他单位信息、替来他明管理措施等资料，向所在地省级农业农村部门报告。省级农业农村部门汇总相关情况后，定期报农业农村部畜牧兽医局。研制中接触到替来他明的单位，还应向所在地县级农业农村部门和公安机关报告，主动接受农业农村部门和公安机关监督。各地农业农村部门要督促属地研制单位做好物料管理，主动采取双人双锁、视频监控等必要手段，防范流失风险。\n\n（二）进口管理。有关省级农业农村部门要组织做好舒泰的进口管理，督促进口企业依法依规做好产品进库储存、出库销售、留样、废弃过期产品处置等工作，严防进口环节流失风险。督促进口企业严格落实兽药二维码追溯制度，出入库信息上传必须完整、准确，并详细记录出库对象信息（包括地址、名称、负责人姓名和联系方式）、出库包装规格和生产批号等信息。\n\n**二、做好经营和使用监管**\n\n（三）经营监管。各地农业农村部门要加强经营环节监管，严禁无兽药经营资质，或《兽药经营许可证》未载明“兽用麻醉药品和精神药品”经营范围的企业经营舒泰。要对辖区经营企业进行风险提醒，引导经营企业主动采取双人双锁、视频监控等防范手段。要督促经营企业严格落实兽药二维码追溯制度，出入库信息上传必须完整、准确，并详细记录出库对象信息（包括地址、名称、负责人或购买人姓名及联系方式）、出库包装规格和生产批号等信息。经营企业发现明显超出正常购买频次或数量的，要及时向属地农业农村部门报告。\n\n（四）处方要求。各地农业农村部门要督促经营企业严格遵守兽用处方药制度，严格凭备案的执业兽医出具的兽医处方笺销售舒泰。无法提供兽医处方笺、兽医处方笺不规范、购买量超出规定处方剂量的，不得销售。依据《兽用处方药和非处方药管理办法》第七条规定，向可不凭兽医处方笺购买的单位销售舒泰的，经营企业要认真核实购药目的，并提醒其加强用药管理。严禁在网上销售舒泰，不得进行广告宣传。\n\n（五）使用监管。各地农业农村部门要依托兽药二维码追溯系统，及时梳理掌握辖区内舒泰流入和使用情况。督促辖区内动物诊疗机构等用药单位规范管理和使用舒泰，做好舒泰的入库和领取登记，严格遵守《动物诊疗机构管理办法》等规定，凭兽医处方笺按规定剂量开药用药，并做好用药记录，不得向无明确诊疗目的的单位和个人提供用药服务。诊疗机构发现超出正常诊疗需求开药的，要及时向属地农业农村部门报告。各电子商务平台、短视频或直播平台属地省级农业农村部门要会同公安机关，督促平台加强内部监测，对招揽引流、违规销售舒泰，以及宣传吸食滥用替来他明或舒泰的违法信息要及时处理。\n\n**三、严格行政处罚和涉毒查处**\n\n（六）行政处罚。各级农业农村部门发现无资质销售舒泰用于动物诊疗等活动的，按照《兽药管理条例》第五十六条从严从重处罚。发现进口企业、经营企业未完整、真实、准确上传出入库信息的，按照《兽药管理条例》第五十九条未按规定实施兽药经营质量管理规范责令改正，对2批（含）以上产品未上传或上传出入库信息不完整，且责令改正后再次违反的，从严从重处罚。对不上传追溯信息且导致舒泰流入非法渠道或供人吸食的，按照《兽药管理条例》第五十九条“情节严重”规定处理，吊销兽药经营许可证。发现进口企业、经营企业、使用单位不凭兽医处方笺销售或使用舒泰的，按照《兽药管理条例》第六十六条进行处罚。\n\n（七）涉毒查处。各地农业农村部门要督促提醒辖区经营企业、使用单位，发现涉毒违法犯罪线索及时向属地公安机关报告，并配合公安机关做好相关违法行为查处工作。辖区经营和使用舒泰有关情况，要及时通报同级公安机关。各地农业农村部门在办理涉舒泰行政处罚案件中，发现涉嫌犯罪的，要及时依法将案件移送公安机关。舒泰经营和使用单位数量多、监管压力大、流失滥用风险高的地方，属地农业农村部门和公安机关要开展联合行动，有效遏制涉毒风险蔓延，维护人民群众健康和社会稳定。\n\n各地农业农村部门和公安机关发现的重大问题隐患，应立即报告。除另有规定外，后续农业农村部批准上市的其他含替来他明兽药产品，相关监管要求按照本文件规定执行。","中国兽药信息网 2026-09-10",{"impact":58,"substance":30,"depth":59,"authority":60,"freshness":82,"relevant":34,"comment":99},"",[101],{"name":97,"url":94},[103,104,105,106,107],"兽药监管","追溯体系","畜牧兽医","处方药管理","禁毒监管","2026-09-15T00:04:19.940237Z",{"id":110,"title":111,"url":112,"summary":113,"summary_zh":20,"content":114,"source_name":115,"source_url":20,"published_at":54,"category":24,"cover_url":20,"hotness":25,"is_selected":26,"score":80,"score_detail":116,"sources":119,"tags":121,"view_count":45,"doi":20,"paper":20,"created_at":127},2442,"农业农村部公告第 1062 号:批准氟雷拉纳等 17 种新兽药+6 种注册+2 种变更","https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fhxgg\u002F202609\u002Ft20260914_8870844.htm","农业农村部 9 月 11 日发布第 1062 号公告,批准氟雷拉纳(山东诚汇双达)、氟雷拉纳咀嚼片(湖南尚成生物)、盐酸地那维林、盐酸地那维林注射液、多西环素一水合物、多西环素内服糊剂等 17 种兽药产品为新兽药,核发《新兽药注册证书》;批准犬、猫狂犬病病毒抗体胶体金检测试纸条等 6 种兽药产品注册;批准伊维菌素等 2 种兽药产品变更注册。同步发布产品质量标准、工艺规程、说明书、标签、日允许摄入量和最大残留限量标准(试行),自发布之日起执行,覆盖宠物用药、畜禽疫苗、水产养殖、检测诊断试剂等方向。","根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经审查，批准氟雷拉纳 等 17 种兽药产品 为新兽药，核发《新兽药注册证书》，发布产品质量标准、工艺规程、说明书、标签、日允许摄入量和最大残留限量标准（试行），自发布之日起执行。\n\n批准犬、猫狂犬病病毒抗体胶体金检测试纸条 等 6 种兽药产品 注册，发布产品质量标准、工艺规程、说明书和标签，自发布之日起执行。\n\n批准伊维菌素 等 2 种兽药产品 变更注册，有关单位按照农业农村部批准的变更事项，自行修改原批准的说明书和标签对应内容，并印制、使用。\n\n特此公告。\n\n附件：1.新兽药注册目录\n\n2.兽药变更注册目录\n\n3.质量标准\n\n4.工艺规程\n\n5.说明书和标签\n\n6.日允许摄入量和最大残留限量标准（试行）\n\n农业农村部\n\n202 6 年 9 月 11 日\n\n附件 1\n\n新兽药注册目录\n\n新兽药名称 研制单位 类别 新兽药\n\n注册\n\n证书号 监测期 备注\n氟雷拉纳 山东诚汇双达药业有限公司 二类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 97 号 4 年\u002F\n氟雷拉纳咀嚼片 湖南尚成生物科技有限公司、邵阳鑫牧生物科技有限公司、长沙东典药业有限公司、湖南省兽药饲料监察所 二类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 98 号 4 年\u002F\n盐酸地那维林 厦门欧瑞捷生物科技有限公司、天津市中升挑战生物科技有限公司、广西大学 二类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 99 号 4 年\u002F\n盐酸地那维林注射液 天津市中升挑战生物科技有限公司、厦门欧瑞捷生物科技有限公司、洛阳惠中兽药有限公司、西北农林科技大学 二类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 100 号 4 年\u002F\n多西环素一水合物 丽珠集团福州福兴医药有限公司 二类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 101 号 4 年 纳入兽用处方药管理\n多西环素内服糊剂 毛孩子动物保健（广东）有限公司 二类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 102 号 4 年 纳入兽用处方药管理\n倍苏溶液 北京生泰尔科技股份有限公司、生泰尔（内蒙古）科技有限公司、浙江省淡水水产研究所（浙江省淡水渔业环境监测站）、爱迪森（江苏）生物科技有限公司、五洲牧洋（黑龙江）科技有限公司、北京爱宠族科技有限公司、爱宠族（江苏）科技有限公司、北京华夏兴洋生物科技有限公司、爱迪森（北京）生物科技有限公司 三 类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 103 号 3 年\u002F\n连桑荆菊口服液 西北农林科技大学、山东百晟药业有限公司、清远海贝生物技术有限公司、山东德青制药有限责任公司、石家庄市九洲兽药有限公司、四川德成动物保健品有限公司、江西中成药业集团有限公司、西安雨田农业科技股份有限公司 三 类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 104 号 3 年\u002F\n荆防可溶性粉 保定冀中药业有限公司、中国农业大学、保定阳光本草药业有限公司、甘肃农业大学 三类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 105 号 3 年\u002F\n九味清瘟颗粒 山西农业大学、淄博维希尔生物技术有限公司、河北地邦动物保健科技有限公司、江西嘉博生物工程有限公司、济南广盛源生物科技有限公司、江西邦诚动物药业有限公司、陕西本草医药控股集团有限公司、四川欧邦生物科技有限公司 三类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 106 号 3 年\u002F\n禽流感（H9 亚型）灭活疫苗（HF 株）诗华动保科技（北京）有限公司、诗华动保科技（杭州）有限公司 三类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 107 号 3 年\u002F\n猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗（WH-2017 株+LZ-2016 株+CS-2016 株）华中农业大学、武汉科前生物股份有限公司、云南生物制药有限公司、华派生物技术（集团）股份有限公司 三类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 108 号 3 年\u002F\n猪链球菌、副猪格拉瑟菌、猪圆环病毒 2 型三联灭活疫苗（2 型 QH 株+5 型 LZ 株+Cap 蛋白）山东省农业科学院畜牧兽医研究所、山东省农业科学院家禽研究所、山东滨州沃华生物工程有限公司、青岛蔚蓝动物保健集团有限公司、石家庄圣澳生物科技有限公司 三类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 109 号 3 年\u002F\n禽流感（H9 亚型）灭活疫苗（细胞源，CN 株）肇庆大华农生物药品有限公司、华南农业大学、华农（肇庆）生物产业技术研究院有限公司、华东理工大学 三类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 110 号 3 年\u002F\n猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒灭活疫苗\n\n（TZ 株）华威特（江苏）生物制药有限公司 三类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 111 号 3 年\u002F\n清营颗粒 山东省农业科学院家禽研究所、济南森康三峰生物工程有限公司、山东鑫谷健康产业有限公司、山东德青制药有限责任公司、山东德州神牛药业有限公司、青岛蔚蓝生物股份有限公司、中国农业大学、山东省农业科学院畜牧兽医研究所、浙江大学 四 类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 112 号 3 年\u002F\n注射用尖吻蝮蛇血凝酶 北京康辰药业股份有限公司、北京爱欣湾医药科技有限公司 四类（202 6）\n\n新兽药\n\n证字 113 号 3 年 纳入兽用处方药管理\n犬、猫狂犬病病毒抗体胶体金检测试纸条 长春西诺生物科技有限公司\u002F\u002F\u002F\u002F\n十足目虹彩病毒 1 荧光 PCR 检测试剂盒 中国水产科学研究院黄海水产研究所、青岛立见生物科技有限公司\u002F\u002F\u002F\u002F\n犬腺病毒 Ⅰ 型荧光 PCR 检测试剂盒 北京纳百生物科技有限公司\u002F\u002F\u002F\u002F\n布鲁氏菌核酸恒温荧光扩增检测试剂盒 禾旭（郑州）生物技术有限公司、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）、中国农业大学、青海大学\u002F\u002F\u002F\u002F\n猫泛白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条 中牧实业股份有限公司\u002F\u002F\u002F\u002F\n牛副结核分枝杆菌间接 ELISA 抗体检测试剂盒 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、深圳市爱医生物科技有限公司\u002F\u002F\u002F\u002F\n\n附件 2\n\n兽药 变更 注册目录\n\n兽药名称 申请 单位 兽药标准来源 变更事项 监测期（针对变更事项）\n伊维菌素 山东齐发药业有限公司《中国兽药典》2020 年版一部同品种相应内容 有效期由“36 个月”变更为“48 个月”\u002F\n猪口蹄疫 O 型、A 型二价合成肽疫苗（多肽 2700+2800+MM13）申联生物医药（上海）股份有限公司、中国农业科学院兰州兽医研究所、中农威特生物科技股份有限公司（2018）\n\n新兽药\n\n证字 71 号 质量标准、工艺规程、说明书和内包装标签中【作用与用途】及相关内容由“用于预防猪 O 型、A 型口蹄疫。免疫期为 6 个月”变更为“用于预防猪口蹄疫 O 型缅甸 98（Mya-98）谱系和 A 型东南亚 97（SEA-97）谱系。免疫产生期为 28 日，免疫期为 6 个月”\u002F\n\n附件下载：\n\n[说明书和标签、日允许摄入量和最大残留限量标准（试行）.pdf](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzxfile\u002Freader?file=https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fhxgg\u002F202609\u002FP020260914335618129795.pdf)","中国农业农村信息网 2026-09-14",{"impact":58,"substance":117,"depth":31,"authority":60,"freshness":33,"relevant":34,"comment":118},23,"农业农村部全国性兽药审批公告，含17种新兽药、6种注册及2种变更的完整目录与监测期细节，政策条款与数据增量充分，权威性和时效性俱佳，值得进入每日精选。",[120],{"name":115,"url":112},[122,123,124,125,126],"动物疫苗","兽药审批","宠物用药","新兽药注册","畜产品质量安全","2026-09-15T00:04:19.704183Z",{"id":129,"title":130,"url":131,"summary":132,"summary_zh":20,"content":133,"source_name":134,"source_url":20,"published_at":135,"category":55,"cover_url":20,"hotness":25,"is_selected":136,"score":137,"score_detail":138,"sources":141,"tags":143,"view_count":45,"doi":20,"paper":20,"created_at":148},2473,"湖南率先探索农业领域教育科技人才一体改革试点:首批 121 名毕业生以成果替代毕业论文","https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F14\u002Fcontent_580775.html","9 月 13 日 2026 浦江创新论坛科技政策专题论坛上,中国工程院院士、湖南省农科院党委书记柏连阳分享湖南率先探索农业领域教育科技人才体制机制一体改革试点的实践路径。湖南 2024 年启动'大农科院'管理体制改革,整建制接收原省农业农村厅所属 6 个科研院所,转隶人员 1043 人,优化重组为 15 个科研单位和 1 个科研辅助机构。从湖南省农科院遴选 367 位科研骨干、从联合企业选聘 532 位高级工程师,与湖南农大校内导师共同组建导师团队。2026 年共有 121 名高校毕业生以品种选育、发明专利、科创成果等替代毕业论文。","![Image 2](https:\u002F\u002Fstatics.kjrb.com.cn\u002Fresource\u002Fkjw\u002Findex\u002Fimages\u002Fshare_logo.jpg)\n\n[![Image 3](https:\u002F\u002Fstatics.kjrb.com.cn\u002Fresource\u002Fkjw\u002Findex\u002Fimages\u002Flogo.png)](http:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002F)\n\n*   [时政](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fszxw\u002Fnode_357.html)\n*   [热点](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Frdxw\u002Fnode_327.html)\n*   [政务](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fzwxw\u002Fnode_362.html)\n*   [深瞳](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fstbd\u002Fnode_434.html)\n*   [访谈](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Ffangtan\u002Fnode_441.html)\n*   [视频](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fspxw\u002Fnode_701.html)\n*   [国际](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgjxw\u002Fnode_381.html)\n*   [地方](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fdfxw\u002Fnode_368.html)\n*   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5](https:\u002F\u002Fstatics.kjrb.com.cn\u002Fresource\u002Fkjw\u002Fimg\u002F20240301dzv.png)1\n\n[](javascript:; \"新浪微博\")[](javascript:; \"微信\")\n\n**科技日报记者 俞慧友**\n\n“到今年底，湖南将初步建立一体运行机制，形成一批农业领域教育科技人才体制机制一体改革的制度成果。”9月13日，2026浦江创新论坛科技政策专题论坛在上海举行。会上，中国工程院院士、湖南省农业科学院党委书记柏连阳分享湖南在农业领域率先探索一体推进教育科技人才发展的实践路径与经验时说。\n\n![Image 6](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002Fpic\u002F2026-09\u002F14\u002F580775_0d59a1b0-bad8-4250-b61b-17ee94871ef2.png)\n\n近年来，湖南将统筹推进教育科技人才一体改革列为该省首批12项重点改革任务之一，并率先在农业领域开展教育科技人才体制机制一体改革试点。围绕“各自为战、低水平重复、转化率不高”突出问题，湖南于2024年启动“大农科院”管理体制改革，整建制接收原省农业农村厅所属6个科研院所，转隶人员1043人，优化重组为15个科研单位和1个科研辅助机构。整合湖南农大、省农科院等20余家涉农高校、科研院所与头部企业资源，形成覆盖“植物、动物、微生物”全学科、贯通“研发—转化—产业”全链条的创新平台体系。\n\n围绕破解资源分散、合力不够等农业领域科技创新共性问题，湖南以岳麓山实验室为纽带，以湖南省农科院、湖南农业大学一体运行为落脚点，尝试通过体制机制创新，构建教育链、人才链、创新链、产业链深度融合的创新生态体系，打造五大标志性成果，为教育科技人才体制机制一体改革探索实践路径，力争到2029年底取得试点明显成效，助力湖南农业领域创新体系整体效能显著提升，和开展一批制度创新成果的复制推广。\n\n柏连阳介绍，改革中，湖南尝试打破校所人才流动壁垒，建立“科研+产业”双导师制，从湖南省农科院遴选367位科研骨干、从联合企业选聘532位高级工程师，与湖南农业大学校内导师共同组建导师团队，推行“教学在高校、科研在平台、实践在企业”的联合培养方式。每年遴选200名教师深入企业或生产一线锻炼，促进师资向“学术+实践”复合型导师转型。\n\n“我们还着力推动袁隆平科技创新精神进教材、进课堂、进社区，以家国情怀筑牢育人根基。”柏连阳说。包括建立三方协同的生源选拔与共培长效机制，组建院所及企业导师占比不低于30%的生源选拔组，实现“招生即共育、选拔即定向”。依托学科联合体和湖南大学隆平农学院等资源，实施“理论教学在高校、科学研究在院所、实践训练在企业”三段式贯通培养。\n\n在毕业评价标准上，湖南拟实施校院企三方联合评价，推行实践成果替代毕业论文（设计）制度，改变“重理论、轻实践”传统培养路径。“今年共有121名高校毕业生以品种选育、发明专利、科创成果、国家级双创赛事成绩替代毕业论文。”柏连阳说。\n\n此外，湖南组建了中国科学院、中国工程院院士领衔的顶尖创新团队，形成了以院士为首席的“基础研究—应用研究—产业化开发”全链条融合创新团队，现已联合实施重大创新项目178个，产出一批标志性成果。\n\n在人才引进上，湖南建立起“需求共提、投入共担、人才共用、成果共享”一体化引才机制，出台了“隆平学者”“岳麓英才”分层分类引才办法，开辟国家级人才引进“一人一策、一事一议”绿色通道，实现院士、国家级人才、企业高工多方共聘。目前，该省已形成老中青梯次完备的种业人才矩阵。\n\n柏连阳称，下一步湖南将持续深化农业领域教育、科技、人才协同发展改革，打破要素壁垒，构建产学研深度融合的创新生态体系，积极放大试点示范效应，重点破解制约农业现代化的深层次体制机制难题，释放农村发展活力，力争为全国农业改革提供可借鉴的实践经验。\n\n（受访者供图）\n\n责任编辑：冷媚\n\n相关稿件：\n\n![Image 7](https:\u002F\u002Fstatics.kjrb.com.cn\u002Fresource\u002Fkjw\u002Fimages\u002Fpinglun.png)网友评论\n\n评论\n\n最热评论\n\n没有更多评论了\n\n[热点](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Frdxw\u002Fnode_327.html)\n\n[![Image 8](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002Fpic\u002F2026-09\u002F14\u002F580896_t1_0X124X237X257_2449a42b-35ad-49b2-ad47-2238301712c1.jpg)](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F14\u002Fcontent_580896.html)\n\n[北冰洋上的冰雾鏖战](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F14\u002Fcontent_580896.html)\n\n[![Image 9](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002Fpic\u002F2026-09\u002F14\u002F580868_f5a38a6e-8265-4c70-a63c-6f1e7036a520copy.png)](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F14\u002Fcontent_580868.html)\n\n[南仁东逝世九周年丨他让中国听到了宇宙的声音](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F14\u002Fcontent_580868.html)\n\n[![Image 10](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002Fpic\u002F2026-09\u002F14\u002F580832_984031e9-eb85-437d-987d-140017e67e01copy.png)](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F14\u002Fcontent_580832.html)\n\n[原子层轻轻一“滑” 存储开关电阻相差1900万倍](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F14\u002Fcontent_580832.html)\n\n[![Image 11](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002Fpic\u002F2026-09\u002F14\u002F580694_t1_0X112X583X440_d5bfc936-fe10-4ffe-854f-c2a871cd7f27.jpg)](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F14\u002Fcontent_580694.html)\n\n[三大规划支撑“十五五”卫生健康部署](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F14\u002Fcontent_580694.html)\n\n[封面新闻](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Ffmxw\u002Fnode_334.html)\n\n*   [![Image 12](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002Fpic\u002F2024-09\u002F10\u002F227211_t0_0X0X532X399_f37403ac-57e6-47f7-91e3-ba6e5e28a64d.jpg)](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2024-09\u002F10\u002Fcontent_227211.html) \n[封面新闻丨第40个教师节，致敬这些良师益友](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2024-09\u002F10\u002Fcontent_227211.html)\n\n*   [![Image 13](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002Fpic\u002F2024-09\u002F09\u002F226617_t0_0X3X515X389_c0de85fe-9e16-4131-98ff-9f011359aeb7.png)](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2024-09\u002F09\u002Fcontent_226617.html) \n[亮点纷呈 氛围感拉满！2024年国家网络安全宣传周开启](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2024-09\u002F09\u002Fcontent_226617.html)\n\n*   [![Image 14](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002Fpic\u002F2024-08\u002F29\u002F221287_t0_35X3X554X392_6088faa3-97fd-4574-bd90-3340514ec6c0.jpg)](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2024-08\u002F29\u002Fcontent_221287.html) \n[封面新闻丨共赴十年之约 2024数博会引领数字经济发展新潮流](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2024-08\u002F29\u002Fcontent_221287.html)\n\n*   [![Image 15](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002Fpic\u002F2024-08\u002F15\u002F214881_t1_11X0X583X322_f39b4a42-0f79-4c79-937c-02aa2572567c.JPG)](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2024-08\u002F15\u002Fcontent_214881.html) \n[全国生态日丨我国生态环境和质量持续改善](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2024-08\u002F15\u002Fcontent_214881.html)\n\n[精彩视频](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fspxw\u002Fnode_701.html)\n\n*   [![Image 16](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002Fpic\u002F2026-09\u002F14\u002F580389_t1_3X54X600X390_e6465358-0eb5-47f2-85b6-cf6a9d1e6f9a.png)](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F14\u002Fcontent_580389.html) \n[最便宜的“人造太阳”每度电只要1美分](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F14\u002Fcontent_580389.html)\n\n*   [![Image 17](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002Fpic\u002F2026-09\u002F14\u002F580349_8a1d6d13-39d3-4b85-9ab7-3ceee65ef206_1620x10791357568copy.png)](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F14\u002Fcontent_580349.html) \n[一周科技盘点丨首款、首套、首次！见证中国科技新跨越](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F14\u002Fcontent_580349.html)\n\n*   [![Image 18](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002Fpic\u002F2026-09\u002F13\u002F580290_5cc4e797-dd92-4cd2-9541-1f60c2b7b0c5.jpg)](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F13\u002Fcontent_580290.html) \n[科普一下丨第一批戴运动手环的受害者，还有没有救？](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F13\u002Fcontent_580290.html)\n\n*   [![Image 19](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002Fpic\u002F2026-09\u002F13\u002F580149_t1_0X44X248X184_e166b97e-b104-4e71-8e74-b6f4aa065def.jpg)](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F13\u002Fcontent_580149.html) \n[火箭能回收了，太空算力离“临界点”还远吗？](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-09\u002F13\u002Fcontent_580149.html)\n\n[专题报道](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fztxw\u002Fnode_335.html)\n\n*   [科技新观察](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2025-06\u002F05\u002Fcontent_350698.html)\n*   [创新故事](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fzhuantiji\u002Fztcxgs.html)\n*   [科普一下](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fzhuantiji\u002Fztkpyx.html)\n*   [庆祝中国共产党成立105周年](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fgdxw\u002F2026-06\u002F12\u002Fcontent_531282.html)\n\n![Image 20](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fresource\u002FtemplateRes\u002F\u002F202403\u002F03\u002F228\u002Fimages\u002Fcode_img.png)\n\n### 友情链接\n\n*   [中国政府网](https:\u002F\u002Fwww.gov.cn\u002F)\n*   [国家发展和改革委员会](http:\u002F\u002Fwww.ndrc.gov.cn\u002F)\n*   [教育部](http:\u002F\u002Fwww.moe.gov.cn\u002F)\n*   [科学技术部](http:\u002F\u002Fwww.most.gov.cn\u002Findex.html)\n*   [工业和信息化部](https:\u002F\u002Fwww.miit.gov.cn\u002F)\n*   [公安部](https:\u002F\u002Fwww.mps.gov.cn\u002F)\n*   [民政部](http:\u002F\u002Fwww.mca.gov.cn\u002F)\n*   [司法部](http:\u002F\u002Fwww.moj.gov.cn\u002F)\n*   [自然资源部](http:\u002F\u002Fwww.mnr.gov.cn\u002F)\n*   [生态环境部](https:\u002F\u002Fwww.mee.gov.cn\u002F)\n*   [住房和城乡建设部](https:\u002F\u002Fwww.mohurd.gov.cn\u002F)\n*   [交通运输部](https:\u002F\u002Fwww.mot.gov.cn\u002F)\n*   [水利部](http:\u002F\u002Fwww.mwr.gov.cn\u002F)\n*   [农业农村部](http:\u002F\u002Fwww.moa.gov.cn\u002F)\n*   [国家卫生健康委员会](http:\u002F\u002Fwww.nhc.gov.cn\u002F)\n*   [国家市场监督管理总局](https:\u002F\u002Fwww.samr.gov.cn\u002F)\n*   [国家广播电视总局](http:\u002F\u002Fwww.nrta.gov.cn\u002F)\n*   [国家体育总局](https:\u002F\u002Fwww.sport.gov.cn\u002F)\n*   [国家互联网信息办公室](http:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002F)\n*   [国务院新闻办公室](http:\u002F\u002Fwww.scio.gov.cn\u002Findex.htm)\n*   [中国科学院](https:\u002F\u002Fwww.cas.cn\u002F)\n*   [中国社会科学院](http:\u002F\u002Fwww.cass.cn\u002F)\n*   [中国工程院](https:\u002F\u002Fwww.cae.cn\u002F)\n*   [国家文物局](http:\u002F\u002Fwww.ncha.gov.cn\u002F)\n*   [国家知识产权局](https:\u002F\u002Fwww.cnipa.gov.cn\u002F)\n*   [人民网](http:\u002F\u002Fwww.people.com.cn\u002F)\n*   [新华网](http:\u002F\u002Fwww.news.cn\u002F)\n*   [中国网](http:\u002F\u002Fwww.china.com.cn\u002F)\n*   [国际在线](http:\u002F\u002Fwww.cri.cn\u002F)\n*   [中国日报网](https:\u002F\u002Fcn.chinadaily.com.cn\u002F)\n*   [央视网](https:\u002F\u002Fwww.cctv.com\u002F)\n*   [中国青年网](https:\u002F\u002Fwww.youth.cn\u002Findex.htm)\n*   [中国经济网](http:\u002F\u002Fwww.ce.cn\u002F)\n*   [中国台湾网](http:\u002F\u002Fwww.taiwan.cn\u002F)\n*   [中国西藏网](http:\u002F\u002Fwww.tibet.cn\u002F)\n*   [央广网](http:\u002F\u002Fwww.cnr.cn\u002F)\n*   [光明网](https:\u002F\u002Fwww.gmw.cn\u002F)\n*   [中国军网](http:\u002F\u002Fwww.81.cn\u002F)\n*   [中国新闻网](https:\u002F\u002Fwww.chinanews.com.cn\u002F)\n*   [人民政协网](http:\u002F\u002Fwww.rmzxb.com.cn\u002Findex.shtml)\n*   [法治网](http:\u002F\u002Fwww.legaldaily.com.cn\u002F)\n\n*   [科技日报社概况](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002F2019-07\u002F12\u002Fcontent_1790748.html)\n*   [科技日报概况](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002F2022-01\u002F26\u002Fcontent_1790749.html)\n*   [报社领导](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002F2017-07\u002F17\u002Fcontent_1790744.html)\n*   [关于中国科技网](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002F2022-03\u002F12\u002Fcontent_1790745.html)\n*   [联系我们](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002F2016-09\u002F02\u002Fcontent_1790743.html)\n*   [公示公告](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002Fnode_10787.html)\n*   [广告刊例](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002F2025-12\u002F26\u002Fcontent_453856.html)\n*   [科技日报社公开招聘公告](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fnode_355.html)\n*   [互联网新闻信息服务许可证](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002F2022-06\u002F21\u002Fcontent_1790750.html)\n*   [信息网络传播视听节目许可证](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002F2021-12\u002F10\u002Fcontent_1790742.html)\n*   [举报平台](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002F2021-09\u002F10\u002Fcontent_1790741.html)\n*   [版权声明](https:\u002F\u002Fwww.stdaily.com\u002Fweb\u002F2017-01\u002F01\u002Fcontent_1790740.html)\n\nCopyright © Science and Technology Daily, All Rights Reserved 科技日报社 中国科技网 版权所有\n*   [京ICP备 06005116 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2026-09-14","2026-09-13T16:00:00Z",false,88,{"impact":30,"substance":117,"depth":31,"authority":32,"freshness":139,"relevant":34,"comment":140},9,"湖南农业领域教育科技人才一体改革试点属省级重大体制机制创新，含121名毕业生以成果替代毕业论文等实质数据，信源权威、时效性强，值得进入每日精选。",[142],{"name":134,"url":131},[66,88,144,145,146,147],"产学研融合","教育科技人才","大农科院","成果替代论文","2026-09-15T00:04:23.386325Z",{"id":150,"title":151,"url":152,"summary":153,"summary_zh":20,"content":154,"source_name":155,"source_url":20,"published_at":156,"category":24,"cover_url":20,"hotness":25,"is_selected":136,"score":157,"score_detail":158,"sources":161,"tags":163,"view_count":45,"doi":20,"paper":20,"created_at":169},2443,"海关总署 农业农村部公告 2026 年第 137 号:防止尼日尔口蹄疫等疫情传入","http:\u002F\u002Fwww.customs.gov.cn\u002Fcustoms\u002FattachDir\u002F2026\u002F09\u002F海关总署 农业农村部关于防止尼日尔口蹄疫、牛传染性胸膜肺炎、小反刍兽疫、绵羊痘和山羊痘传入我国的公告.pdf","海关总署、农业农村部 9 月 10 日发布 2026 年第 137 号联合公告。尼日尔近日向世界动物卫生组织(WOAH)报告发生口蹄疫、牛传染性胸膜肺炎、小反刍兽疫、绵羊痘和山羊痘。为防止疫情传入,保护我国畜牧业安全和生物安全,公告禁止直接或间接从尼日尔输入偶蹄动物及其相关产品,禁止寄递或携带相关产品入境;运输工具卸下的动植物性废弃物、泔水等一律在海关监督下作除害处理,违规者由海关等部门依法处理。本公告自发布之日起实施。","— 1 — \n\n# 中 华 人 民 共 和 国 海 关 总 署 中 华 人 民 共 和 国 农 业 农 村 部 \n\n# 公 告\n\n2026 年 第 137 号近日， 尼日尔向世界动物卫生组织 （WOAH ）报告发生口蹄疫、 牛传染性胸膜肺炎、小反刍兽疫、绵羊痘和山羊痘。为防止疫情传 入，保护我国畜牧业安全和生物安全，根据相关法律法规，现公告 如下： 一、禁止直接或间接从尼日尔输入偶蹄动物及其相关产品（源 于偶蹄动物未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品） 。二、禁止寄递或携带来自尼日尔的偶蹄动物及其相关产品入 境。一经发现一律作退回或销毁处理。 三、来自尼日尔的进境运输工具上卸下的动植物性废弃物、泔 水等，一律在海关的监督下作除害处理，不得擅自抛弃。 — 2 — \n\n四、 对边防检查等部门截获非法入境的来自尼日尔的偶蹄动物 及其相关产品，一律在海关的监督下作销毁处理。 五、 凡违反上述规定者， 由海关依照 《中华人民共和国海关法》 、《中华人民共和国生物安全法》 、《中华人民共和国进出境动植物检 疫法》及其实施条例有关规定处理。 六、各级海关、各级农业农村部门要分别按照《中华人民共和 国海关法》 《中华人民共和国生物安全法》 《中华人民共和国进出境 动植物检疫法》 《中华人民共和国动物防疫法》等有关规定，密切 配合，做好检疫、防疫和监督工作。 本公告自发布之日起实施。 特此公告。 海关总署 农业农村部 \n\n2026 年 9 月 10 日","海关总署 农业农村部 2026-09-10","2026-09-09T16:00:00Z",87,{"impact":58,"substance":159,"depth":31,"authority":60,"freshness":82,"relevant":34,"comment":160},22,"海关总署与农业农村部联合发布的全国性禁令，条款具体、依据明确，对畜牧业与生物安全有直接约束力，值得进入每日精选。",[162],{"name":155,"url":152},[164,165,166,167,168],"生物安全","动物防疫","进出境检疫","偶蹄动物","外来疫病防控","2026-09-15T00:04:19.811611Z",{"id":171,"title":172,"url":173,"summary":174,"summary_zh":175,"content":20,"source_name":176,"source_url":173,"published_at":177,"category":178,"cover_url":20,"hotness":25,"is_selected":136,"score":157,"score_detail":179,"sources":181,"tags":183,"view_count":45,"doi":189,"paper":190,"created_at":240},2412,"Experimental evidence of a biological soil crust degradation climate warming amplification feedback","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1038\u002Fs43247-026-03874-5","Biological soil crusts – photosynthetic communities of cyanobacteria, lichens, and\u002For mosses living on soil surfaces – represent about 12% of the global land surface, yet their role in climate mitigation remains uncertain. Here we address this knowledge gap by integrating multiscale remote sensing techniques within a unique long-term climate manipulation experiment. Two decades of in situ climate warming and changes in monsoonal rainfall drove a major shift in biocrust community composition, including a ~ 27% decrease in fractional coverage of late-successional mosses and a ~ 36% increase in fractional cover of early-successional, lightly-pigmented cyanobacteria. This community shift, in-turn, resulted in a ~ 6.3% reduction in photosynthetic potential, ~14.1% increase in surface brightness, ~15.2% decrease in surface moisture, and a ~ 1.5% or ~0.3 °C increase in surface temperature under clear sky daytime conditions for every 10% increase in the relative cover of lightly-pigmented cyanobacteria. Our findings are evidence of a biocrust degradation climate warming amplification feedback, whereby climate warming drives biocrust functional degradation and a net reduction in climate mitigation potential, which further drives warming. This apparent warming amplification feedback is currently missing from process-based models, and thus current climate projections might underestimate the rate of climate warming across global drylands. Climate warming and changes in monsoonal rainfall resulted in a biocrust community composition shift from late-successional mosses to early-successional, lightly pigmented cyanobacteria , resulting in a substantial reduction in photosynthetic potential and net increase in local surface temperatures, based on remote sensing with a long-term dryland experiment in Castle Valley, Utah, USA.","生物土壤结皮——由蓝细菌、地衣和\u002F或苔藓等光合生物群落组成，生存于土壤表面——约占全球陆地表面的12%，但其在气候缓解中的作用仍不确定。本研究通过将多尺度遥感技术整合到一个独特的长期气候操控实验中，来填补这一知识空白。二十年的原位气候变暖和季风降雨变化驱动了生物结皮群落组成的重大转变，包括晚演替苔藓的覆盖度下降约27%，以及早演替、浅色蓝细菌的覆盖度增加约36%。这种群落转变进而导致：浅色蓝细菌相对覆盖度每增加10%，在晴天白天条件下，光合潜力降低约6.3%，地表亮度增加约14.1%，地表湿度降低约15.2%，地表温度升高约1.5%或约0.3 °C。我们的研究结果证明了生物结皮退化-气候变暖放大反馈的存在，即气候变暖驱动生物结皮功能退化并导致气候缓解潜力的净减少，进而进一步驱动变暖。这一明显的变暖放大反馈目前尚未纳入基于过程的模型中，因此当前的气候预估可能低估了全球旱地气候变暖的速率。基于美国犹他州卡斯尔谷一项长期旱地实验的遥感研究，气候变暖和季风降雨变化导致生物结皮群落组成从晚演替苔藓向早演替、浅色蓝细菌转变，造成光合潜力大幅下降和局地地表温度净升高。","Communications Earth & Environment","2026-09-12T00:00:00Z","论文",{"impact":159,"substance":30,"depth":59,"authority":32,"freshness":33,"relevant":34,"comment":180},"长期增温实验结合多尺度遥感，首次给出生物土壤结皮退化放大气候变暖的实证反馈，对全球旱地农业与气候模型修正具重要参考价值。",[182],{"name":176,"url":173},[184,185,186,187,188],"气候变化","遥感监测","生物土壤结皮","退化反馈","旱地农业","10.1038\u002Fs43247-026-03874-5",{"doi":189,"openalex_id":191,"authors":192,"venue":176,"cited_by_count":45,"oa_url":231,"card":232,"direction":238,"ingested_from":239},"W7212387420",[193,196,199,201,203,206,209,211,214,217,220,223,225,228],{"name":194,"orcid":195},"William K. Smith","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0002-5785-6489",{"name":197,"orcid":198},"Miguel L. Villarreal","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0003-0720-1422",{"name":200,"orcid":20},"Cara Lauria",{"name":202,"orcid":20},"Willliam A. Rutherford",{"name":204,"orcid":205},"Stefanie Herrmann","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0002-4069-2019",{"name":207,"orcid":208},"Victoria Scholl","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0002-2085-1449",{"name":210,"orcid":20},"Armin Howell",{"name":212,"orcid":213},"Mostafa Javadian","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0001-7428-8869",{"name":215,"orcid":216},"Fujiang Ji","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0003-4623-7487",{"name":218,"orcid":219},"Fangyue Zhang","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0002-5479-6214",{"name":221,"orcid":222},"Matthew A. Burgess","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0003-3487-4972",{"name":224,"orcid":20},"Raymond Kokaly",{"name":226,"orcid":227},"Benjamin Poulter","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0002-9493-8600",{"name":229,"orcid":230},"Sasha C. Reed","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0002-8597-8619","https:\u002F\u002Fwww.nature.com\u002Farticles\u002Fs43247-026-03874-5_reference.pdf",{"tldr":233,"method":234,"finding":235,"direction":236,"opportunity":237},"通过长期增温实验与多尺度遥感，揭示生物土壤结皮退化加剧气候变暖的正反馈。","美国犹他州20年野外增温与降雨操控实验，结合多尺度遥感监测。","结皮由苔藓向浅色蓝藻转变，光合潜力降6.3%，地表温度升0.3°C，形成变暖放大反馈。","农业遥感与作物表型","可将该反馈机制纳入旱地碳-气候模型，并探索遥感监测结皮退化的早期预警指标。","智慧农业 \u002F 农业物联网","openalex","2026-09-14T23:30:08.186782Z",{"id":242,"title":243,"url":244,"summary":245,"summary_zh":20,"content":246,"source_name":53,"source_url":20,"published_at":54,"category":55,"cover_url":20,"hotness":25,"is_selected":136,"score":247,"score_detail":248,"sources":250,"tags":252,"view_count":45,"doi":20,"paper":20,"created_at":258},2453,"中国农科院植保所研发 Bt 仿生水凝胶制剂 显著提升番茄潜叶蛾田间防效(Chemical Engineering Journal)","https:\u002F\u002Fwww.toutiao.com\u002Farticle\u002F7684111952653697545","中国农科院植保所研发出一种生物膜仿生的苏云金芽胞杆菌(Bt)水凝胶制剂,显著提升抗逆性和持效期,对番茄潜叶蛾(全球性重大入侵害虫,我国一类农作物病虫害)的田间防治效果显著提高。科研团队受细菌生物膜启发,使用叶酸和锌超分子水凝胶体系将 Bt 芽胞和晶体蛋白包封,成功模拟生物膜的三维多孔网络结构和保护功能。施药 4 天后防治效果接近 85%,14 天后防效仍可达 72%,较可湿性粉剂提高约 27%,破解了微生物农药田间应用的关键难题。成果发表在《Chemical Engineering Journal》。","## 仿生水凝胶破解微生物农药田间短板\n\n近日，中国农业科学院植物保护研究所研发出一种生物膜仿生的苏云金芽胞杆菌水凝胶制剂，显著提升了抗逆性和持效期，对番茄潜叶蛾的田间防治效果显著提高。相关研究成果发表在**《化学工程期刊（Chemical Engineering Journal）》**上。\n\n![Image 1](https:\u002F\u002Fp3-sign.toutiaoimg.com\u002Ftos-cn-i-axegupay5k\u002F0ed6ebc92f934a12aa2cb223aa2674a7~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1790035515&x-signature=xY5K4rq5qykpK1Z2R7DltbVPR8Q%3D)\n\n番茄潜叶蛾是全球性重大入侵害虫，被列为我国一类农作物病虫害。Bt是全球应用最广泛的微生物杀虫剂，对番茄潜叶蛾具有良好活性。然而，在田间应用中Bt产品面临两大瓶颈，一是紫外辐射导致产品失活，二是雨水冲刷造成有效成分大量流失。\n\n科研团队受细菌生物膜启发，使用一种叶酸和锌超分子水凝胶体系，将Bt芽胞和晶体蛋白包封其中，成功模拟了生物膜的三维多孔网络结构和保护功能。与传统可湿性粉剂相比，Bt水凝胶制剂在施药4天后对番茄潜叶蛾的防治效果接近85%，施药14天后防效仍可达72%，较可湿性粉剂提高约27%，展示出该制剂良好的应用前景，破解了微生物农药田间应用的关键难题。\n\n该研究得到国家重点研发计划、中国农业科学院科技创新工程等项目支持。\n\n原文链接：\n\nhttps:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1016\u002Fj.cej.2026.179471",86,{"impact":30,"substance":159,"depth":31,"authority":60,"freshness":61,"relevant":34,"comment":249},"国家级科研机构在核心期刊发表Bt仿生水凝胶制剂成果，田间防效数据明确，破解微生物农药抗紫外与耐冲刷瓶颈，具备产业转化价值。",[251],{"name":53,"url":244},[253,254,255,256,257],"农业科技创新","绿色防控","病虫害防控","生物农药","番茄潜叶蛾","2026-09-15T00:04:21.903407Z",{"id":260,"title":261,"url":262,"summary":263,"summary_zh":20,"content":20,"source_name":264,"source_url":20,"published_at":79,"category":55,"cover_url":20,"hotness":25,"is_selected":136,"score":265,"score_detail":266,"sources":269,"tags":271,"view_count":45,"doi":20,"paper":20,"created_at":275},2467,"山东三粒麦种'争气路':济麦 22 累计推广 3.8 亿亩 济南 17 终结进口依赖 济麦 44 提品质","http:\u002F\u002Fdsjpt.hbicpa.org\u002Famdsjnews\u002F202609\u002Farticle_377941.htm","在国家科技传播中心'新天工开物'科技成就发布会上,国家小麦产业技术体系副首席科学家、山东省农科院作物所曹新有研究员带来三粒麦种:'济麦 22'12 年全国种植面积第一累计推广 3.8 亿亩;'济南 17'优质强筋品种彻底终结我国高端面包小麦依赖进口历史,累计推广超 8000 万亩;赵振东院士靠牙齿咬麦粒辨别品质,门牙啃坏了 3 次。'济麦 22'、'济南 17'、'济麦 44'的故事,折射中国小麦育种从'吃饱'到'吃好'到'播好种'的升级路径。","光明日报 2026-09-09(央广网转载)",85,{"impact":58,"substance":159,"depth":267,"authority":32,"freshness":82,"relevant":34,"comment":268},17,"央媒报道的国家级小麦育种成就，数据翔实、信源权威，具备产业级影响与主题聚合价值。",[270],{"name":264,"url":262},[66,87,272,273,274],"济麦22","济南17","优质强筋小麦","2026-09-15T00:04:22.915994Z",{"id":277,"title":278,"url":279,"summary":280,"summary_zh":20,"content":281,"source_name":282,"source_url":20,"published_at":283,"category":55,"cover_url":20,"hotness":25,"is_selected":136,"score":265,"score_detail":284,"sources":286,"tags":288,"view_count":45,"doi":20,"paper":20,"created_at":293},2452,"中国农科院生物所开发引导编辑系统创制耐双除草剂紫花苜蓿新种质(Plant Biotechnology Journal)","https:\u002F\u002Fbri.caas.cn\u002Fxwdt\u002Fkyjz\u002F15de4625557e461484535a717789a7a9.htm","中国农科院生物所饲草作物功能基因组创新团队开发了紫花苜蓿高效引导编辑技术体系,并创制了耐双除草剂紫花苜蓿新种质,为饲草绿色轻简化栽培和分子育种提供了重要技术工具与种质资源。研究团队通过优化驱动引导编辑核心元件的启动子,构建适用于紫花苜蓿的引导编辑系统,进一步对 MsALS1、MsALS2 及 MsACC1 基因同时定点突变,创制出兼具烟嘧磺隆高抗性与高效氟吡甲禾灵耐受性的紫花苜蓿新种质。该研究首次在紫花苜蓿中实现多基因引导编辑。成果发表在《Plant Biotechnology Journal》。","### 生物所开发引导编辑系统并创制耐双除草剂紫花苜蓿新种质\n\n近日，中国农业科学院生物技术研究所饲草作物功能基因组创新团队开发了紫花苜蓿高效引导编辑技术体系，并创制了耐双除草剂紫花苜蓿新种质，为饲草绿色轻简化栽培和分子育种提供了重要技术工具与种质资源。相关研究成果发表在《植物生物技术杂志（Plant Biotechnology Journal）》上。\n\n![Image 1](https:\u002F\u002Fbri.caas.cn\u002Fimages\u002F2026-09\u002F3b6cc618b82e41f0935363d23fe6c309.png)\n\n杂草防控是紫花苜蓿生产中的关键环节。长期单一施用除草剂易诱导杂草产生抗药性，同时带来土壤残留风险。创制新型多抗除草剂紫花苜蓿种质，对提升饲草产量与品质、降低田间管理成本、推进产业绿色可持续发展具有重要意义与应用前景。\n\n研究团队通过优化驱动引导编辑核心元件的启动子，构建了适用于紫花苜蓿的引导编辑系统。进一步对MsALS1、MsALS2及MsACC1基因同时定点突变，创制出了兼具烟嘧磺隆高抗性与高效氟吡甲禾灵耐受性的紫花苜蓿新种质。该研究首次在紫花苜蓿中实现了多基因引导编辑，为紫花苜蓿生物育种与多抗种质创新提供了新型技术工具和优异种质资源。\n\n生物所博士研究生李世豪为论文第一作者。牛丽芳研究员、林浩研究员为共同通讯作者。中国农业大学宗媛教授分享了pB-CMPE-ePPEplus载体、广州大学关跃峰教授分享了pGES401载体。该研究工作得到了国家自然科学基金(32325035)和中国农业科学院科技创新工程等项目的支持。\n\n原文链接：https:\u002F\u002Fonlinelibrary.wiley.com\u002Fdoi\u002F10.1111\u002Fpbi.70752","中国农科院生物所 2026-09-13","2026-09-12T16:00:00Z",{"impact":159,"substance":159,"depth":31,"authority":60,"freshness":33,"relevant":34,"comment":285},"国家级科研机构在紫花苜蓿上首次实现多基因引导编辑并创制耐双除草剂新种质，方法新颖、结论可靠，对饲草绿色轻简化栽培有实质推动，值得进入每日精选。",[287],{"name":282,"url":279},[289,290,67,291,292],"生物育种","种质创新","饲草产业","紫花苜蓿","2026-09-15T00:04:21.833636Z",{"id":295,"title":296,"url":297,"summary":298,"summary_zh":20,"content":299,"source_name":300,"source_url":20,"published_at":301,"category":55,"cover_url":20,"hotness":25,"is_selected":136,"score":302,"score_detail":303,"sources":305,"tags":307,"view_count":45,"doi":20,"paper":20,"created_at":313},2451,"中国农科院生物所创建新型高效固氮解磷工程菌 促进水稻氮磷协同增效(Plant and Soil)","https:\u002F\u002Fbri.caas.cn\u002Fxwdt\u002Fkyjz\u002Ff786bedd9a5744e0ab671dc343671e75.htm","中国农科院生物所农业微生物技术创新组联合河南大学农学院,成功创建一种新型高效固氮解磷工程菌株,能通过氮磷协同增效作用促进宿主水稻生长。团队通过平板解磷实验从具有较强有机磷解能力的假单胞菌基因组中分离鉴定 6 个磷酸酶编码基因,转入根际联合固氮施氏假单胞菌 A1501,获得一系列工程菌株。其中 A15PhoC 解磷能力提高 143.3%。盆栽试验表明接种这 4 种重组菌株均能促进水稻生长,具有显著的氮磷协同增效作用。成果发表在《Plant and Soil》。","### 问天要氮，入地取磷：生物所创建固氮解磷工程菌取得重要进展\n\n近日，中国农业科学院生物技术研究所农业微生物技术创新组联合河南大学农学院，成功创建了一种新型高效固氮解磷工程菌株，能通过氮磷协同增效作用促进宿主水稻的生长。相关成果发表在《植物和土壤（Plant and Soil）》上。\n\n氮和磷是作物增产的关键因素。但自然界中，空气中占比约78%氮素和土壤中占比约99.9%磷素都不能被植物直接利用。构建高效固氮解磷工程菌并应用于农业生产，是当前农业微生物研发的一个重要课题。\n\n团队通过平板解磷实验比较了6株假单胞菌、4株芽孢杆菌和10株土壤细菌卵磷脂水解能力，进一步通过生物信息学分析从具有较强有机磷解能力的三株假单胞菌基因组中，分离鉴定了6个磷酸酶编码基因，将其转入根际联合固氮施氏假单胞菌A1501中后获得一系列工程菌株。经RT-PCR、固氮酶活和生长曲线实验结果表明，磷酸酶均能高效表达，且不影响底盘菌株的生长和固氮能力。钼锑抗比色法测定了纯培养条件下工程菌株的卵磷脂水解能力，结果表明A1510ACP、A15PAALP1、A15NapA和A15PhoC上清液中速效磷含量均显著提高，其中A15PhoC解磷能力提高143.3%。在与水稻共培养实验中，这四个菌株增强了有机磷的水解能力，其中A1510ACP表现出更优的根系定殖能力。盆栽试验结果进一步表明，接种这四种重组菌株均能促进水稻生长，具有显著的氮磷协同增效作用。\n\n![Image 1](https:\u002F\u002Fbri.caas.cn\u002Fimages\u002F2026-09\u002Fc5f5b7b24d5f455480f31e2dd9333ae0.png)\n\n图示：高效固氮解磷工程菌与宿主植物互作及氮磷协同增效\n\n本论文第一作者为生物所毕业硕士生尹长琰，通讯作者为柯秀彬副研究员和林敏研究员。该项目得到国家自然科学基金重点课题和海南种业实验室与中国种子集团有限公司联合项目的资助。","中国农科院生物所 2026-09-12","2026-09-11T16:00:00Z",84,{"impact":159,"substance":159,"depth":31,"authority":32,"freshness":33,"relevant":34,"comment":304},"国家级科研机构在固氮解磷工程菌上取得可量化的氮磷协同增效突破，方法扎实、数据具体，对微生物肥料与绿色种植具有产业参考价值。",[306],{"name":300,"url":297},[308,309,310,311,312],"水稻","生物固氮","农业微生物","绿色投入品","减肥增效","2026-09-15T00:04:21.762786Z",{"id":315,"title":316,"url":317,"summary":318,"summary_zh":20,"content":20,"source_name":319,"source_url":20,"published_at":320,"category":55,"cover_url":20,"hotness":25,"is_selected":136,"score":302,"score_detail":321,"sources":323,"tags":325,"view_count":45,"doi":20,"paper":20,"created_at":331},2448,"让每一亩农田都产生应有效益——福建高标准农田建设观察","https:\u002F\u002Fszb.farmer.com.cn\u002Fnmrb\u002Fhtml\u002F2026\u002F20260915\u002F20260915_1\u002Fnmrb_20260915_13405_1_2099610566381375505.html","农民日报 9-15 头版头条。2019 年至 2025 年,福建投入各类资金 200 多亿元,新建和改造提升高标准农田约 820 万亩,在台风等恶劣天气中经受住考验。浦城县石陂镇申明村再生稻两季最高亩产 1417.6 公斤,长汀县河田镇南塘村稻田排灌通畅,云霄县东厦镇洲渡村水渠拓宽至 4 米并装智能闸阀。今年上半年,福建完成'已建、在建、待建、不宜建设、暂缓建设'5 类底数核实,正式印发《福建省逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》,到 2030 年累计建成高标准农田 1230 万亩、改造提升 300 万亩。","农民日报 2026-09-15 头版","2026-09-14T23:00:00Z",{"impact":159,"substance":159,"depth":267,"authority":32,"freshness":139,"relevant":34,"comment":322},"央媒头版深度报道，含200多亿投入、820万亩建成、2030年1230万亩目标等硬数据与智能闸阀等信息化细节，政策与实效兼具，值得入选每日精选。",[324],{"name":319,"url":317},[326,327,328,329,330],"高标准农田","粮食安全","福建","智慧灌溉","农田建设规划","2026-09-15T00:04:20.145037Z",{"id":333,"title":334,"url":335,"summary":336,"summary_zh":337,"content":20,"source_name":176,"source_url":335,"published_at":338,"category":178,"cover_url":20,"hotness":25,"is_selected":136,"score":302,"score_detail":339,"sources":341,"tags":343,"view_count":45,"doi":348,"paper":349,"created_at":373},2430,"Pollution-driven surface water quality improvement and expanding population benefits in karst regions of China","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1038\u002Fs43247-026-04006-9","Karst regions in China have high geological permeability, fragmented river networks, and strong surface–groundwater interactions, making water quality management challenging. Despite their ecological and societal importance, long-term patterns of surface water quality remain poorly understood. Here we provide a nationwide, multi-decadal evaluation of surface water quality in karst regions using remote sensing and machine learning. The results show that surface water quality improved markedly, with the proportion of water bodies classified as the highest quality increasing from 22.7% to 35.9%. Attribution analysis indicates that pollution-related factors account for the dominant contribution across basins (> 65%), whereas climate effects are secondary and land-use contributions are generally small (\u003C 5%). The number of people benefiting from high-quality water rose to 4.86 million by 2020, although 1.36 million people remained exposed to polluted water near expanding settlements. Future scenario projections indicate that these improvements may be reversed without sustained pollution control. These findings highlight the importance of protecting surface water in karst regions for ecosystem and human well-being. Surface water quality in China’s karst regions improved substantially, with top-quality waters increasing by up to 36 percent and 4.86 million people benefiting, but gains may reverse without continued controls, according to remote sensing and machine learning.","中国喀斯特地区地质渗透性强、河网破碎、地表水与地下水相互作用强烈，水质管理面临较大挑战。尽管这些区域具有重要的生态和社会意义，但其地表水水质的长期变化规律仍缺乏系统认识。本研究基于遥感和机器学习，对中国喀斯特地区地表水水质开展了全国尺度、跨数十年的评估。结果表明，地表水水质显著改善，水质类别为最高等级的水体比例从22.7%上升至35.9%。归因分析显示，污染相关因素在各流域中占主导贡献（>65%），气候影响次之，土地利用贡献总体较小（\u003C5%）。到2020年，受益于优质水的人口增至486万，但仍有136万人暴露于不断扩张的居民点附近的污染水体中。未来情景预测表明，若缺乏持续的污染控制，上述改善可能发生逆转。这些发现凸显了保护喀斯特地区地表水对生态系统和人类福祉的重要性。基于遥感和机器学习的研究表明，中国喀斯特地区地表水水质大幅改善，最高等级水体比例增加达36%，486万人因此受益，但若缺乏持续管控，这一改善可能逆转。","2026-09-11T00:00:00Z",{"impact":159,"substance":117,"depth":31,"authority":32,"freshness":61,"relevant":34,"comment":340},"基于遥感与机器学习的全国性喀斯特地区地表水质多年代评估，数据规模大、结论有新意，对农业用水与乡村生态保护有参考价值，但主题偏生态环境而非农业信息化核心，故未达每日精选顶级门槛。",[342],{"name":176,"url":335},[344,345,185,346,347],"机器学习","生态保护","水质评价","喀斯特地区","10.1038\u002Fs43247-026-04006-9",{"doi":348,"openalex_id":350,"authors":351,"venue":176,"cited_by_count":45,"oa_url":366,"card":367,"direction":236,"ingested_from":239},"W7212291140",[352,354,356,359,361,363],{"name":353,"orcid":20},"Mingxia He",{"name":355,"orcid":20},"Jie Niu",{"name":357,"orcid":358},"Chuanhao Wu","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0003-4855-7716",{"name":360,"orcid":20},"Dongdong Liu",{"name":362,"orcid":20},"Pan Wu",{"name":364,"orcid":365},"Bill X. Hu","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0003-4490-5250","https:\u002F\u002Fwww.nature.com\u002Farticles\u002Fs43247-026-04006-9_reference.pdf",{"tldr":368,"method":369,"finding":370,"direction":371,"opportunity":372},"用遥感与机器学习评估中国喀斯特地区地表水水质长期变化及受益人口。","遥感与机器学习，多年代全国尺度水质分类与归因分析。","水质显著改善，污染治理主导，486万人受益，但控制放松可能逆转。","农业绿色发展与碳","可探究农业面源污染在喀斯特水质改善中的具体贡献及持续控制策略。","2026-09-14T23:30:27.091671Z",{"id":375,"title":376,"url":377,"summary":378,"summary_zh":20,"content":20,"source_name":379,"source_url":20,"published_at":301,"category":178,"cover_url":20,"hotness":25,"is_selected":136,"score":380,"score_detail":381,"sources":383,"tags":385,"view_count":45,"doi":20,"paper":390,"created_at":399},2493,"AI 赋能杂粮智慧育种:现状、前沿与展望(华南农业大学学报 2026 年第 5 期)","https:\u002F\u002Fwww.toutiao.com\u002Farticle\u002F7685230000000000000\u002F","山西农业大学后稷实验室(杂粮生物育种山西省实验室)李旭凯、唐娇艳、孔照胜特约综述,系统梳理智慧育种技术体系演进历程,探讨生物大数据以及 AI 在杂粮种质资源数字化、高通量表型组学、基因型-表型关联分析及智能决策系统中的应用。总结燕麦、谷子、荞麦、藜麦等典型杂粮作物智慧育种案例,探讨杂粮育种产业化路径。我国科学家率先完成谷子的参考基因组测序,谷子基因组约 400 Mb,包含约 3.9 万个基因。在燕麦育种中,集成无人机遥感与基因组选择技术将产量预测准确率提升到 85% 以上。","华南农业大学学报 2026-09-12",82,{"impact":159,"substance":159,"depth":31,"authority":32,"freshness":82,"relevant":34,"comment":382},"核心期刊特约综述，系统梳理AI赋能杂粮智慧育种的技术体系与典型案例，含谷子基因组、燕麦产量预测等实质数据，对种业数字化有参考价值。",[384],{"name":379,"url":377},[386,66,387,388,389],"农业人工智能","智慧育种","表型组学","杂粮作物",{"doi":20,"openalex_id":20,"authors":391,"venue":20,"cited_by_count":45,"oa_url":20,"card":392,"direction":396,"ingested_from":398},[],{"tldr":393,"method":394,"finding":395,"direction":396,"opportunity":397},"综述AI赋能杂粮智慧育种的技术体系、应用案例与产业化路径。","综述生物大数据、高通量表型组学、基因型-表型关联与智能决策系统。","谷子参考基因组约400Mb含3.9万基因；燕麦无人机遥感结合基因组选择产量预测超85%。","农业人工智能与决策模型","杂粮多组学数据稀缺，可构建跨作物基因型-表型预测模型并验证产业化落地。","agent","2026-09-15T00:04:27.262335Z"]