Huân chương Ðộc lập
- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3
Huân chương Lao động
- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3
Giải thưởng Nhà nước
- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)
- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)
Giải thưởng VIFOTEC
- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)
- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)
- Giống Sắn KM 140 (2010)
![]() |
|
![]() |
|
Phương pháp chọn giống truyền thống không thúc đẩy quá trình quang hợp của đậu nành
Thứ ba, 08-04-2025 | 07:56:35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Danny Gotarkar.
Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Illinois đã xác định rằng việc cải thiện một thành phần chính của quá trình quang hợp đậu nành không có khả năng đến từ các phương pháp chọn giống truyền thống và chỉnh sửa gen có thể là chìa khóa để mở khóa tiềm năng của đậu nành.
Steven Burgess, phó giáo sư về sinh học thực vật tại Illinois cho biết: "Không có nhiều không gian để cải thiện hiệu quả thu thập ánh sáng của quá trình quang hợp đậu nành ở cấp độ tế bào bằng cách sử dụng những gì tự nhiên có sẵn từ quá trình chọn giống truyền thống. Nếu mọi người theo đuổi chiến lược này, thì thực sự cần phải sử dụng phương pháp chỉnh sửa gen hoặc phương pháp chuyển gen".
Mặc dù quang hợp, quá trình tự nhiên mà tất cả các loại cây sử dụng để chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng và năng suất, đã là nền tảng của đời sống thực vật trong hàng triệu năm, nhưng nó không được tối ưu hóa cho các hệ thống nông nghiệp hiện tại. Điều này là do các loài hoang dã không tiến hóa để tối đa hóa năng suất và thường gặp phải một loạt các thách thức về môi trường như sâu bệnh hoặc hạn chế chất dinh dưỡng được khắc phục bằng các biện pháp canh tác hiện đại. Bảo vệ quang hợp, mà Burgess mô tả là "khả năng của thực vật để loại bỏ năng lượng dư thừa một cách an toàn", đặc biệt không hiệu quả. Khi lá cây hấp thụ quá nhiều ánh nắng mặt trời, thường là do tiếp xúc quá lâu với ánh nắng mặt trời, thì năng lượng dư thừa đó có thể gây hại cho tiềm năng tăng trưởng của cây nếu không được xử lý đúng cách hoặc nếu năng lượng được tạo ra quá nhiều.
“Bảo vệ khỏi ánh sáng là điều cần thiết để ngăn cây bị hư hại dưới ánh sáng mạnh, tuy nhiên, khi cây bị che bóng, do mây hoặc các lá khác, chúng thường tắt ánh sáng chậm. Điều này có nghĩa là chúng mất năng lượng tiềm tàng có thể được sử dụng để tăng trưởng”, Burgess cho biết. “Các nghiên cứu về mô hình tính toán và chuyển gen trước đây đã gợi ý rằng có thể đẩy nhanh quá trình này, tăng tổng năng lượng có sẵn cho cây. Chúng tôi muốn xem liệu chúng tôi có thể xác nhận những dự đoán đó hay không”.
Công trình này được tiến hành như một phần của Realizing Increased Photosynthetic Efficiency (RIPE), một dự án nghiên cứu quốc tế nhằm mục đích tăng sản lượng lương thực toàn cầu bằng cách phát triển các loại cây lương thực biến năng lượng mặt trời thành lương thực hiệu quả hơn. RIPE được hỗ trợ từ năm 2017 đến năm 2023 từ Quỹ Gates, Quỹ Nghiên cứu Thực phẩm và Nông nghiệp, Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh và hiện đang được Gates Agricultural Innovations (Gates Ag One) hỗ trợ.
Burgess và nhóm của ông đã trồng, thu thập và phân tích các thử nghiệm thực địa trong ba năm, quan sát toàn bộ giai đoạn phát triển của các giống đậu nành khác nhau để hiểu rõ hơn về cách mọi thứ hoạt động và những thay đổi trong suốt mùa sinh trưởng. Công trình của họ gần đây đã được công bố trên Tạp chí Cây trồng.
Burgess, cựu điều tra viên chính của dự án RIPE, cho biết: "Trước đây, chưa ai từng xem xét mức độ biến đổi [trong việc nới lỏng bảo vệ quang hợp] đối với quá trình chọn giống đậu nành truyền thống. Ngoài ra, hầu hết các phép đo được thực hiện trên các loài khác thường được thực hiện trong điều kiện được kiểm soát, thay vì ngoài đồng ruộng, điều này rất quan trọng vì tác động rất lớn của môi trường đến quá trình quang hợp".
Vai trò của môi trường là lý do tại sao các phép đo chi tiết của nhóm trong toàn bộ mùa sinh trưởng lại quan trọng đến vậy. Họ đã thu thập dữ liệu về tổng lượng và mức độ bảo vệ quang hợp tại sáu thời điểm khác nhau trong quá trình phát triển của cây, cùng với dữ liệu môi trường quan trọng như lượng mưa, nhiệt độ, giờ nắng và khả năng bốc hơi. Việc xem xét so sánh các kiểu gen đậu nành khác nhau như thế nào trong nhiều thời điểm và điều kiện khác nhau đã mang đến cho các nhà khoa học bức tranh tổng thể tốt nhất về cách các gen này sẽ hoạt động trong các lĩnh vực và môi trường khác.
Võ Như Cầm theo Dự án RIPE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Tin tức liên quan ]___________________________________________________
|