加强农业高技术研究
第11版(科技)专栏:
加强农业高技术研究
中国工程院院士卢良恕
农业基础研究和高技术研究是推进新的农业科技革命,推动农业可持续发展的重要动力,是当代农业生产力的制高点。实现由传统农业向现代农业的跨越,由粗放经营向集约经营的转变,应对加入WTO后农产品激烈的国际竞争,需要整体提高我国农业科技进步水平,特别是提高农业基础研究和高技术研究水平。
“九五”期间,国家实施了攀登计划、国家重点基础研究发展规划及国家自然科学基金重大项目等一批重大农业基础研究项目,取得了一批重大研究成果。如作物高产高效抗逆的重要生理问题研究,通过对我国现有高、中、低产的多个水平上的产量形成的生理学研究,建立了以较少的资源投入获得较大增产效益的理论体系,提出了适合我国特点的、使作物产量在高效、抗逆基础上达到新的更高水平的生产调控指导原则;粮棉作物五大病虫害灾变规律及控制技术的基础研究,阐明了棉铃虫迁飞扩散规律,明确了棉铃虫爆发灾变的原因及稻瘟病灾变规律,探明了褐稻虱在长江中下游稻区灾变规律等。已成功应用分子标记制作了水稻、棉花、油菜、玉米等几十种作物的分子标记遗传连锁图,并定位了一批重要的与抗性、产量和品质等相关的基因;在畜禽方面,确定了决定猪产仔数的主效基因,鸡性连锁矮小基因等,总体研究水平已达到了国际先进水平。这些研究加深了我们对动植物一些重要性状功能基因的认识,为深入研究和利用奠定了坚实基础。
在农业高技术产业化方面,“九五”期间取得了突出的成就。水稻方面,建立了完整的两系杂交水稻的理论和技术,两系法杂交水稻组合累计种植5565万亩,每亩比当地主栽品种平均增产50公斤以上,实际增收稻谷27亿公斤以上,取得显著的经济和社会效益。小麦方面,通过传统育种技术与生物技术相结合,育成抗白粉病基因、抗赤霉病基因、黄矮病基因优质新品种扬麦10号、生抗1号、张春19号等,已累计种植1100多万亩,平均每亩增产20公斤。抗虫转基因棉花研究方面,经过多年攻关,我国科学家成功地完成了拥有自主知识产权的杀虫蛋白基因的人工合成,转基因技术达到国际先进水平,成功研制高抗棉铃虫的转基因棉花新品种(系)。抗虫棉在8省(区)已获准商品化生产,累计推广种植550万亩,实现经济效益7.7亿元。大豆方面,继1993年率先在世界上育成第一个野生型大豆质核互作雄性不育系OA和同型保持系OB后,又育成了栽培大豆不育系YA和同型保持系YB,并于1995年实现了三系配套。“九五”期间,育成了覆盖东北和华北,回交五代以上的不育系和保持系百余对,恢复性好的恢复系30余个。目前,已筛选出3个高优势组合,参加了吉林省大豆区试,为大豆杂种优势的大规模生产利用创造了条件。在动物转基因和胚胎移植技术方面,利用基因工程酵母菌生产出了具有自主知识产权的植酸酶基因产品,并已实现产业化生产,其中,用于淡水鱼类的中性植酸酶基因及其基因工程产品的研究和开发处于国际领先水平;利用胚胎移植生产胚胎牛、羊的技术已经成熟;结合转基因技术使动物乳腺成功地表达了外源基因,如转基因牛表达人血清蛋白和转基因羊表达人抗胰蛋白酶基因,为利用动物乳腺作为生物反应器生产药物奠定了良好基础;我国培育的转基因鱼生长速度比对照鱼快30%以上,生长速度快含生长激素基因的转基因猪也已培育成功;在海水养殖动物的多倍体育苗育种和性控技术方面,一系列我国海水养殖业中最有代表性的牡蛎、扇贝、对虾、鲍鱼等海洋生物的多倍体育苗成功及其产业化技术的突破,将对我国整个海水养殖业的持续稳定发展产生积极作用。农业重组微生物也取得了众多具有国际先进水平的研究成果。
20世纪90年代后半期,我国农业信息技术进入了一个迅速发展时期,农业科技信息网络化和数字化全面加快发展,为我国农业科学技术信息化打下了良好基础。已建成了“中国农业科技信息网”、“智能化农业信息技术应用示范工程”、““中国作物种系资源信息网”等大型信息系统和专业数据库。90年代以来,信息技术开始在农业生产中得以应用和推广,在农业资源测量、环境与重大自然灾害监测与预警、病虫害和水旱灾害预测预报以及灾情评估和减灾对策等方面发挥了重要作用,为农业发展提供了宝贵的信息和决策咨询。信息技术对传统农业的改造,既是新农业科技革命的重要标志,也必将对我国现代农业的发展产生广泛而深刻的影响。

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