太空育种政策

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航天育种产业助推现代农业高效发展

航天育种产业助推现代农业高效发展

航天育种产业助推现代农业高效发展程 方1,2 王 鑫1,2 王凤娇1,2 刘 萱1,2 骆 斌1,2(1中国航天系统科学与工程研究院,北京100048;2中国航天科技集团有限公司航天育种研究中心,北京 100048)摘要:从简述我国航天育种产业的发展背景、现代农业的基本特征与发展前景切入,分析了当前我国实施航天育种是助推现代农业发展的重要选择,并提出了建设稳定的空间搭载平台、加大科技研发投入、加快航天农产品流通、打造航天农业品牌发展新格局以及实施“互联网+农业”等具体措施,为推进现代农业的高效发展提供参考。

关键词:航天育种;现代农业;发展;措施航天育种是农业遗传育种、生物技术与航空宇航技术相融合的交叉学科[1],它是一种高新科学技术,将辐射、宇航、育种和遗传等学科综合起来,是常规诱变育种技术在航天领域的延伸。

1 我国航天育种产业的发展背景我国于1987年第1次通过返回式卫星对种子等生物材料进行了空间搭载试验,包括神舟飞船在内,至今共开展了生物种质材料搭载30余次[2],主要是基于农业育种研究,包括5000余种粮食、蔬菜、油料等试验品种,地面选育了4000多个品种,种植面积累计超过了200余万hm2,粮食产量增加了约13亿kg。

空间育种技术及其成果也在花卉、牧草以及生物医学等其他领域推广和应用。

近年来,空间诱变育种技术创造了超过2000亿元的直接经济效益,为中国农作物育种技术及相关产业的发展作出了巨大贡献[3-4]。

经过30余年的发展,通过航天工程育种,上千种物种经过空间搭载获得了一定的优良变异,中国的航天育种工程发展取得了可喜的进展。

航天育种科研工作充分验证了航天育种变异频率高、变异稳定快、变异遗传性好等非转基因特点,它培育出了大量高品质、高产量、耐盐碱和干旱、耐沙化和寒冷的新品种。

空间诱变育种是生产优异种质材料的有效手段,对于保障中国粮食安全和种源安全起到了积极作用[5-7]。

近年来,经过航天育种技术的农产品逐渐进入产业化阶段,农业育种从科研阶段转移到产业化阶段,空间诱变育种成果逐渐成熟、经济价值逐渐显现、产业的发展初具规模。

航天育种工作方案

航天育种工作方案

航天育种工作方案简介航天育种是一种采用特殊方法进行植物育种的技术,它利用空间环境的微重力、高辐射、高温差等特殊条件,在极短时间内加速植物生长和变异,以达到育种的目的。

航天育种技术具有高效、损伤小、突变率高等优点,已经成为国际植物育种领域的重要研究方向。

研究目的本研究目的在于利用航天育种技术,通过人工加速遗传突变,培育出适应长时间太空环境的新品种,为未来深空探测和太空基地建设提供可靠的植物生产系统。

研究内容1.优选载体: 使用光合细菌作为植物突变载体,通过基因编辑技术将突变基因导入到细菌中。

2.根据航天实验条件,设计合理的植物培养环境,包括温度、湿度、CO2浓度、光照等。

3.确定突变频率等育种关键参数,探索适宜的航天育种突变实验方案。

4.对突变后的植物进行生长周期、叶片数量、光合速率、抗逆能力等生理指标的测定和筛选。

5.利用新品种的染色体组和基因组信息,为后续育种提供基础资料。

研究意义1.为长期太空环境下植物生产提供解决方案,为未来建设太空基地提供可靠的植物生产系统。

2.对于地球生态环境的改善和植物遗传改良都具有重要意义。

3.可产生商业及经济效益,为家庭种植和城市景观提供新的植物品种。

预期成果通过本研究,我们预计能够获得以下成果:1.自主研发具有太空环境适应性的新品种,包括蔬菜、水果等植物类别。

2.提高植物育种效率,为社会和农业生产提供更加可靠的育种技术。

3.为未来深空探测任务和太空基地建设提供良好的植物生产系统解决方案。

结语航天育种是一种具有前景和广阔应用前景的育种技术,其所培育的植物具有适应高温、干旱、低重力等特殊环境的能力,可以广泛地应用到农业、工业等领域。

本方案的研发将为深入开展航天植物育种和生产提供更加可靠的科学技术支撑,进一步提升植物育种的效率和品质,让我们期待更加美好的未来。

中国航天育种发展报告

中国航天育种发展报告

中国航天育种发展报告
近年来,中国航天育种取得了长足的发展。

航天技术作为一项高科技产业,已经成为新时代推动国家科技创新、实现高质量发展的重要战略之一。

在这个过程中,航天育种作为其重要组成部分,具有十分重要的意义。

首先,中国航天育种利用高科技手段提升了农作物品质。

多年来,中国航天育种专家们在空间实验室开展了大量的农作物育种实验,不断探索新的育种技术和方法。

通过航天育种,不仅可以获得更多新品种,还能提升已有品种的品质,并且具有更好的抗病性和适应性。

其次,中国航天育种为农业生产提供了可靠的技术支持。

2020年,我国成功发射“天启一号”实验卫星,也是一颗农业科技卫星,能够帮助农民进行准确的作物监测和精准施肥,提高生产效率。

通过空间实验室在航天育种方面积累的技术和数据,可以为农业生产提供有力的支持。

最后,中国航天育种也具有重要的经济意义。

作为一个高精尖、高附加值的产业,航天育种的技术成果不仅能满足国内市场需求,还可进一步推广到国际市场。

在这个过程中,中国航天育种可以成为中国农业走向世界、进军国际市场的重要策源地。

综上所述,中国航天育种将成为未来农业发展的重要领域之一。

中华民族的优秀农业传统和航天技术优势的结合将会助推我国成为全球农业科技创新领域的重要参与者。

甘肃省花卉协会培育出6株“太空紫斑牡丹”

甘肃省花卉协会培育出6株“太空紫斑牡丹”
太空元素
通过将牡丹送入太空进行育种,体现了人类科技与自然界的融合, 象征着科技与自然的和谐共生。
地域文化
甘肃省作为“太空紫斑牡丹”的培育地,其独特的地理、气候条件 为这种新品种的孕育提供了可能,也展示了甘肃地域文化的多样性 。
对甘肃省花卉产业的影响与推动
品种创新
培育出的“太空紫斑牡丹”将为甘肃省花卉产业注入新的 活力,推动花卉产业的品种创新。
太空育种实验过程
太空环境选择
选择适当的太空舱段,确保宇宙射线、微重力等太空环境因素对 种子产生适宜的影响。
种子发射与存放
将处理好的紫斑牡丹种子搭载到太空舱中,由火箭发射升空。在太 空舱内,种子被妥善存放,并受到精心的照料。
太空育种记录
详细记录种子在太空中的生长情况,包括萌发、生长速度、颜色变 化等,为后续研究提供宝贵数据。
03
CATALOGUE
“太空紫斑牡丹”品种特点
形态特征
株型高大
相比普通牡丹,太空紫斑 牡丹株型更加高大挺拔, 高度可达到1.5米以上。
叶片肥厚
其叶片较普通牡丹更肥厚 ,叶面光滑有质感。
花型硕大
花朵直径通常大于普通牡 丹,花型饱满丰润。
色彩及斑纹特点
花瓣颜色艳丽
太空紫斑牡丹的花瓣呈现出深紫色,富有金属光 泽,十分艳丽夺目。
甘肃省花卉协会培 育出6株“太空紫斑 牡丹”
目 录
• 引言 • “太空紫斑牡丹”培育过程 • “太空紫斑牡丹”品种特点 • “太空紫斑牡丹”的市场价值与文化意义 • 未来计划与展望 • 结束语
01
CATALOGUE
引言
甘肃省花卉协会简介
成立时间与地点
甘肃省花卉协种目标
为了丰富牡丹品种,提高牡丹的 观赏价值与市场竞争力,甘肃省 花卉协会选定了“太空紫斑牡丹

中国的航天育种之路

中国的航天育种之路

2023年第03期 55农家百科·航天育种的关键词是航天。

在设计航天器时,工程师往往会根据科学研究需要保留一定的载荷工程余量,这些弥足珍贵的空间资源,就是种子们上天的“座位”,也能更好地发挥航天器的效益。

中国的航天育种之路起源于航天科技人员“我们自己也要送点东西上天”的决心,也是中国航天服务于国民经济的体现。

在“国家高科技研究发展计划(863计划)”的支持下,1987年8月5日,我国第九颗返回式卫星搭载着精挑细选的小麦、水稻、青椒等百余个品种的农作物种子,顺利完成了首次航天育种“太空之旅”。

返回地球中包括16种微生物、3种动物,总重量约215千克。

30多年间,我国已经对大部分的农作物种子、林木花卉种子开展了航天器搭载。

几十年下来,致力于航天育种的中国科技工作者培育出了一些新的突变类型和具有优良农艺性状的新品系。

例如,在水稻方面,水稻种子经卫星搭载育种试验获得了株高、分蘖力、穗型、粒型和生育期等性状变异。

经选育试种已获得增产20%的丰产优质品系,每667平方米产量有400~600千克,有的达750千克。

在小麦方面,已获得矮秆、早熟后,它们随即被分发至各地的科研机构,再次被种入土壤。

果然,种子的基因突变率和突变类型都有显著增加。

经过杂交选育,科研人员陆续从这批种子中培育出了大豆“铁丰18”、棉花“鲁棉1号”等一批获得了国家发明奖的优秀新品种。

这些珍贵的基因资源,在自然培育中是极难获得的。

这样的尝试一直没有停止,从1999年神舟一号发射任务开始,历次载人航天工程发射都会从珍贵的载荷资源中拿出一部分余量,用于作物种子和植物材料的空间搭载诱变实验。

难得的机会下,种子们要想成为航空器的“乘客”,须经过层层选拔,科研单位的项目要通过创新性、技术可行性评审,等待飞天的种子也必须通过纯度、净度、发芽率等标准的筛选。

基因型纯合、遗传稳定、综合性状优异的种子,才可以拥有太空旅行的机会。

2006年9月,我国的农作物种子第一次拥有了太空专属“座驾”——实践八号返回式卫星,成为我国首颗专门服务于农业科技、应用于航天育种的科学试验卫星。

太空育种科普

太空育种科普

深圳太空作物园内展示了随我国神舟系列飞船及 俄罗斯飞船搭载过的400多种农作物。有形体硕大 ,近三百斤的太空南瓜,形似老鼠的老鼠瓜,大如 足球的太空茄子,小如鸡蛋的太空鸡蛋茄,色彩斑 斓的太空辣椒,1米多高的太空葫芦,营养价值高 的太空番茄、黄瓜、丝瓜、辣椒、豆类,有五颜六 色的太空牵牛花,醉蝶花、兰花、彩叶草等太空花 卉
、普洱茶、鸡蛋、蚕卵等
新疆太空椒:搭载神舟六号育种显神奇

海南皇帝椒曾搭乘"神舟六号"太空飞船赴 太空一游

神舟七号载人航天飞船 于2008年9月25日在中国 酒泉卫星发射中心载人航 天发射场用长征二号F火 箭发射升空。本次太空育 种的植物:辣椒、茄子、 番茄、黄瓜、萝卜鹅掌楸 等87个品系。
花卉在太空育种中的应用
在花卉育种方面,我国花卉空间育种工作开始于1987 年,先后有27 种花卉种子搭载卫星或飞船,在一串红、三色堇、万寿菊、醉桨草、兰花、 醉蝶、矮牵牛、菊花等草本花卉中选出了一些具有优良变性状的新品系 ,
普遍出现了许多地面上无法获得的变异,并且有益变异多、变异
幅度大、稳定性强,大大缩短了育种周期。
与“神六”飞船一起上太 空的花卉——“瓷玫瑰"
园林植物太空育种的优势
园林植物太空育种的优势
太空育种的向日葵变成了菊花状,颜色由浅黄变 成金色菊黄
2. 航天育种不存在生物安全性问题,园林植物育种优势明显高于农作物
太空辐射改变的只是种子自身的基因序列,整个育种过 程中,不会引入任何外来基因。而且太空辐射不会在种子上 有任何存留。花卉只是用作观赏,大众不会有什么安全方面 的顾虑。
我国太空育种发展现状
• 我国育种工作者,于1987年8月5日在我国 发射的第9颗返回式卫星上首次搭载了青椒 、小麦、水稻等一批种子,开始了我国太空 育种的有益尝试。此后,经过20余年的探索 和发展,已建立了全国航天育种研究协作网, 使航天育种研究工作取得了可喜的成果。

太空育种科普方案主题

太空育种科普方案主题引言太空育种是近年来备受关注的一个科研领域,它利用太空中的特殊环境和无重力状态进行植物育种和种子培养,以探索更高效的农业生产方式。

本文将介绍太空育种的基本原理、方法以及对农业生产的潜在影响,旨在增加大众对太空育种的了解和关注。

1. 太空育种的原理太空育种的原理基于太空中的特殊环境和无重力状态对植物生长和发育产生的影响。

太空环境中,植物受到辐射、微重力、低氧、温度变化等多种因素的影响,这些因素可能会导致植物生长过程中的基因变异和表达模式改变。

通过研究太空环境对植物的影响,科学家可以找到适合太空生长的植物品种,并通过遗传工程手段改良植物抗逆性和产量。

2. 太空育种的方法太空育种的主要方法包括携带种子进入太空、在太空中进行种子培养和回收种子进行繁殖。

科学家在地球上将植物种子放入特殊的容器中,然后将容器运送到太空站。

在太空站中,植物种子会经历一段时间的种子培养,这个过程中科学家会监测植物的生长状态,包括根系生长、叶片形态、花蕾发育等。

在种子培养结束后,科学家会将种子回收,并进行后续的遗传学分析。

3. 太空育种在农业生产中的潜在影响太空育种对农业生产具有一定的潜在影响,主要包括以下几个方面:提高植物逆境抗性太空育种可以通过遗传工程手段改良植物的逆境抗性。

在太空环境中,植物受到辐射、微重力等逆境的影响,这些逆境可以激发植物的防御机制并调节植物的基因表达。

科学家可以通过研究太空环境对植物基因的影响,找到与逆境抗性相关的基因,并通过基因编辑等技术手段将这些基因导入到农作物中,提高农作物的逆境抗性。

增加农作物产量太空育种可以通过改良植物的生长特点和营养代谢途径来增加农作物的产量。

太空环境中的微重力和辐射等因素会使植物的生长过程发生改变,包括根系生长、光合作用效率等。

科学家可以通过研究太空环境对这些生长特点的影响,找到可以提高农作物产量的关键基因,并通过基因编辑等技术手段将这些基因导入到农作物中。

关于编制太空育种项目可行性研究报告编制说明

太空育种项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:高级工程师:高建关于编制太空育种项目可行性研究报告编制说明(模版型)【立项 批地 融资 招商】核心提示:1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。

2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整)编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司专业撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书商业计划书可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目主管部门 (1)1.1.6项目投资规模 (2)1.1.7项目建设规模 (2)1.1.8项目资金来源 (3)1.1.9项目建设期限 (3)1.2项目建设单位介绍 (3)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (4)1.5研究范围 (5)1.6主要经济技术指标 (5)1.7综合评价 (6)第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)2.1项目提出背景 (7)2.2本次建设项目发起缘由 (7)2.3项目建设必要性分析 (7)2.3.1促进我国太空育种产业快速发展的需要 (8)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10)2.4项目可行性分析 (10)2.4.1政策可行性 (10)2.4.2市场可行性 (10)2.4.3技术可行性 (11)2.4.4管理可行性 (11)2.4.5财务可行性 (11)2.5太空育种项目发展概况 (12)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (12)2.5.2试验试制工作情况 (12)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (13)2.5.4太空育种项目建议书的编制、提出及审批过程 (13)2.6分析结论 (13)第三章行业市场分析 (15)3.1市场调查 (15)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (15)3.1.2产品现有生产能力调查 (15)3.1.3产品产量及销售量调查 (16)3.1.4替代产品调查 (16)3.1.5产品价格调查 (16)3.1.6国外市场调查 (17)3.2市场预测 (17)3.2.1国内市场需求预测 (17)3.2.2产品出口或进口替代分析 (18)3.2.3价格预测 (18)3.3市场推销战略 (18)3.3.1推销方式 (19)3.3.2推销措施 (19)3.3.3促销价格制度 (19)3.3.4产品销售费用预测 (20)3.4产品方案和建设规模 (20)3.4.1产品方案 (20)3.4.2建设规模 (20)3.5产品销售收入预测 (21)3.6市场分析结论 (21)第四章项目建设条件 (22)4.1地理位置选择 (22)4.2区域投资环境 (23)4.2.1区域地理位置 (23)4.2.2区域概况 (23)4.2.3区域地理气候条件 (24)4.2.4区域交通运输条件 (24)4.2.5区域资源概况 (24)4.2.6区域经济建设 (25)4.3项目所在工业园区概况 (25)4.3.1基础设施建设 (25)4.3.2产业发展概况 (26)4.3.3园区发展方向 (27)4.4区域投资环境小结 (28)第五章总体建设方案 (29)5.1总图布置原则 (29)5.2土建方案 (29)5.2.1总体规划方案 (29)5.2.2土建工程方案 (30)5.3主要建设内容 (31)5.4工程管线布置方案 (32)5.4.1给排水 (32)5.4.2供电 (33)5.5道路设计 (35)5.6总图运输方案 (36)5.7土地利用情况 (36)5.7.1项目用地规划选址 (36)5.7.2用地规模及用地类型 (36)第六章产品方案 (38)6.1产品方案 (38)6.2产品性能优势 (38)6.3产品执行标准 (38)6.4产品生产规模确定 (38)6.5产品工艺流程 (39)6.5.1产品工艺方案选择 (39)6.5.2产品工艺流程 (39)6.6主要生产车间布置方案 (39)6.7总平面布置和运输 (40)6.7.1总平面布置原则 (40)6.7.2厂内外运输方案 (40)6.8仓储方案 (40)第七章原料供应及设备选型 (41)7.1主要原材料供应 (41)7.2主要设备选型 (41)7.2.1设备选型原则 (42)7.2.2主要设备明细 (43)第八章节约能源方案 (44)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (44)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (44)8.2.1能源消耗种类 (44)8.2.2能源消耗数量分析 (44)8.3项目所在地能源供应状况分析 (45)8.4主要能耗指标及分析 (45)8.4.1项目能耗分析 (45)8.4.2国家能耗指标 (46)8.5节能措施和节能效果分析 (46)8.5.1工业节能 (46)8.5.2电能计量及节能措施 (47)8.5.3节水措施 (47)8.5.4建筑节能 (48)8.5.5企业节能管理 (49)8.6结论 (49)第九章环境保护与消防措施 (50)9.1设计依据及原则 (50)9.1.1环境保护设计依据 (50)9.1.2设计原则 (50)9.2建设地环境条件 (51)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (51)9.3.1 项目建设对环境的影响 (51)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (52)9.4 环境保护措施方案 (53)9.4.1 项目建设期环保措施 (53)9.4.2 项目运营期环保措施 (54)9.4.3环境管理与监测机构 (56)9.5绿化方案 (56)9.6消防措施 (56)9.6.1设计依据 (56)9.6.2防范措施 (57)9.6.3消防管理 (58)9.6.4消防设施及措施 (59)9.6.5消防措施的预期效果 (59)第十章劳动安全卫生 (60)10.1 编制依据 (60)10.2概况 (60)10.3 劳动安全 (60)10.3.1工程消防 (60)10.3.2防火防爆设计 (61)10.3.3电气安全与接地 (61)10.3.4设备防雷及接零保护 (61)10.3.5抗震设防措施 (62)10.4劳动卫生 (62)10.4.1工业卫生设施 (62)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (63)10.4.3个人卫生 (63)10.4.4照明 (63)10.4.5噪声 (63)10.4.6防烫伤 (63)10.4.7个人防护 (64)10.4.8安全教育 (64)第十一章企业组织机构与劳动定员 (65)11.1组织机构 (65)11.2激励和约束机制 (65)11.3人力资源管理 (66)11.4劳动定员 (66)11.5福利待遇 (67)第十二章项目实施规划 (68)12.1建设工期的规划 (68)12.2 建设工期 (68)12.3实施进度安排 (68)第十三章投资估算与资金筹措 (69)13.1投资估算依据 (69)13.2建设投资估算 (69)13.3流动资金估算 (70)13.4资金筹措 (70)13.5项目投资总额 (70)13.6资金使用和管理 (73)第十四章财务及经济评价 (74)14.1总成本费用估算 (74)14.1.1基本数据的确立 (74)14.1.2产品成本 (75)14.1.3平均产品利润与销售税金 (76)14.2财务评价 (76)14.2.1项目投资回收期 (76)14.2.2项目投资利润率 (77)14.2.3不确定性分析 (77)14.3综合效益评价结论 (80)第十五章风险分析及规避 (82)15.1项目风险因素 (82)15.1.1不可抗力因素风险 (82)15.1.2技术风险 (82)15.1.3市场风险 (82)15.1.4资金管理风险 (83)15.2风险规避对策 (83)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (83)15.2.2技术风险规避对策 (83)15.2.3市场风险规避对策 (83)15.2.4资金管理风险规避对策 (84)第十六章招标方案 (85)16.1招标管理 (85)16.2招标依据 (85)16.3招标范围 (85)16.4招标方式 (86)16.5招标程序 (86)16.6评标程序 (87)16.7发放中标通知书 (87)16.8招投标书面情况报告备案 (87)16.9合同备案 (87)第十七章结论与建议 (89)17.1结论 (89)17.2建议 (89)附表 (90)附表1 销售收入预测表 (90)附表2 总成本表 (91)附表3 外购原材料表 (92)附表4 外购燃料及动力费表 (93)附表5 工资及福利表 (95)附表6 利润与利润分配表 (96)附表7 固定资产折旧费用表 (97)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (98)附表9 流动资金估算表 (99)附表10 资产负债表 (101)附表11 资本金现金流量表 (102)附表12 财务计划现金流量表 (104)附表13 项目投资现金量表 (106)附表14 借款偿还计划表 (108) (112)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

太空育种知识七问

2013.05知识园地1什么是太空育种太空育种,也叫空间诱变育种,就是将农作物种子或试管种苗送到太空,利用太空特殊的、地面无法模拟的环境(高真空,宇宙高能离子辐射,宇宙磁场、高洁净等)的诱变作用,使种子产生变异,再返回地面选育新种子、新材料,培育新品种的作物育种新技术。

它是集太空技术、生物技术和农业育种技术于一体的农业育种新途径,是当今世界农业领域中最尖端的科学技术课题之一。

太空育种具有有益变异多、变幅大、稳定快,以及高产、优质、早熟、抗病力强等特点,其变异率较普通诱变育种高3~4倍,育种周期较杂交育种缩短约1倍。

2太空育种的意义如何人类的生存、生产活动随着科学技术和国民经济的发展,从最初的陆地、海洋、大气层进入地球轨道空间和外层空间,并且开始适应、研究、认识、利用和开发太空环境,这是人类文明史上的一次伟大飞跃。

中国是世界上继俄罗斯、美国之后第三个掌握返回式卫星技术的国家,在技术研究方面走在世界前列。

先进的太空技术为快速培育优良品种及特异种质资源开辟了一条新途径,为人类进入太空农业时代展示了美好前景。

太空蔬菜培育的二代、三代已经表现出高产、抗病、维生素含量很高等特性。

太空花卉普遍在花期、花型、株型、颜色等方面发生了变化,有的花期变长,有的缩短;原来紫色的花,能变成白色、红色的花等。

一般来讲,各地搭载上太空的种子都是选择增值效益高、有特色,并可以大面积种植的品种。

获得优良品种后,进行产业化开发就会对农业经济有直接而显著的促进作用。

比如,中科院遗传与发育生物学研究所在北京培育的紫花苜蓿、沙米、红豆草、匍匐冰草四种草,有很强的抗寒抗旱性能。

尤其是紫花苜蓿有较高的蛋白质含量,能像韭菜一样,一茬一茬地割,与未经搭载的对照株相比,存活期变长,且不易枯萎。

专家们通过继续对呈现变异特征的太空牧草进行筛选和接种,一旦其变异特征稳定下来,就可大面积种植在我国西部地区及北京周边,防止草地荒漠化,堵截沙尘暴。

自1987年以来,我国利用返回式卫星和神舟飞船,先后进行了10多次搭载,有1000多个品种的种子和生物材料上天。

高考语文阅读理解《为什么上太空要带种子》《太空种子的奇幻之旅》含答案

高考语文阅读理解《为什么上太空要带种子》《太空种子的奇幻之旅》含答案阅读下面的文字,完成小题。

材料一:太空育种,也称空间诱变育种,就是将农作物种子或试管种苗送到太空,利用太空特殊的、地面无法模拟的环境的诱变作用,使种子产生变异,再返回地面选育新种子、培育新品种的作物育种技术。

太空育种与地面常规诱变育种相比,变异多,变幅大,稳定快;种子具有高产、优质、早熟、抗病力强的优点。

太空育种是集航天技术、生物技术和农业育种技术于一体的育种新途径,是当今世界农业领域最尖端的科学技术课题之一。

在这方面,中国走在世界前列。

通过已进行的太空育种的一系列农业试验,植物、动物等生物体的许多特性、奥秘被揭示。

(摘编自杨超《为什么上太空要带种子?》)材料二:太空育种的提出和推进与中国航天事业发展相伴相随。

1987年8月5日,我国第9颗返回式科学试验卫星发射成功,将一批农作物种子送向遥远太空,由此揭开了太空育种序幕。

由于亿万年来地球植物的形态、生理和进化始终深受地球重力的影响,一旦进入失重状态,同时由于其他物理辐射的作用,植物将更有可能产生在地面上难以获得的基因变异。

实际上,太空育种就是让选好的种子在太空中发生基因变异。

太空育种主要是通过空间辐射和微重力因素诱发植物种子基因变异,前者通过激活DNA外围的电子造成DNA分子链突变,引起染色体的移位、缺失、重叠等变化;后者可以抑制DNA的修复机制,增强遗传基因变异率。

不过,种子上天走一遭,只是完成“育种”的第一步,随后还要经过农业专家几年的地面培育、筛选和验证等繁复的科学研究活动。

搭载回来的种子要晋级为名副其实的“太空种子”,至少也要经过4-6年的周期。

种子“荣归故里”后会经历第一次试种,其中具有良好变异的单株会被挑选出来进行第二次种植,如此筛选到三四代时才能获得遗传性状稳定的基因突变品系。

总之,“太空种子”是那些经受住连续几年大量的地面筛选、稳定和鉴定试验并得到权威部门审定的“佼佼者”。

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太空育种政策
随着人类探索太空的步伐加快,太空育种也成为了一个备受关注的问题。

太空育种是指将植物、动物等生物送入太空环境中进行培育,以期获得更强健的品种,提高农业生产力和食品安全性。

在太空育种方面,各国政府已经开始制定政策。

例如,美国国家航空航天局(NASA)制定了太空植物育种计划,旨在用太空环境模拟地球上的极端气候,以培育更具耐旱、耐热、抗病等性能的农作物。

中国也推出了自己的太空育种计划,包括向空间站送去种子和幼苗,以及利用月球基地进行实验。

太空育种政策的制定不仅考虑到科技发展,还需考虑到生态环境、社会经济等方面的影响。

政府需要加强与科研机构、企业等的合作,共同推进太空育种技术的研发和应用。

同时,太空育种的成果应该是公共财产,政府需要制定相关规定,保护太空育种的知识产权,促进技术的共享和交流。

对于广大公众而言,太空育种的发展也意味着更多的科学知识和技术进步。

政府需要加强对公众的科学教育和宣传,让更多人了解和支持太空育种的发展,共同推进人类的科技进步和生态环境保护。

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