全國科技大會、國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會24日上午在京召開。習近平總書記為國家最高科學技術獎獲得者等頒獎并發表重要講話。2023年度國家科學技術獎在會上揭曉,中國農業大學共有6項科技成果獲得2023年度國家科學技術獎勵。
2023年度,中國農業大學作為第一完成人所在完成單位榮獲國家自然科學獎二等獎1項和國家技術發明獎二等獎1項,分別是:動物醫學院沈建忠院士主持完成的“可轉移多黏菌素耐藥基因mcr的發現及其傳播機制研究”項目和農學院陳紹江教授主持完成的“玉米單倍體育種高效技術體系創建及規?;瘧谩表椖?。
與此同時,動物科學技術學院侯卓成教授參與完成的“肉鴨高效育種技術創建與新品種培育及產業化”項目,營養與健康系郭慧媛教授參與完成的“溫濕氧磁多維精準控制家用保鮮電器技術創新與產業化”項目,工學院何進教授參與完成的“北方農牧交錯區風蝕退化農田地力培育關鍵技術與應用”項目,土地科學與技術學院張鳳榮教授參與完成的“中國土系志與高精度土壤信息網格構建及應用”項目獲得國家科學技術進步獎二等獎。
據悉,2023年度國家科學技術獎共評選出國家最高科學技術獎2人,國家自然科學獎49項,國家技術發明獎62項,國家科學技術進步獎139項,中華人民共和國國際科學技術合作獎10人。
新世紀以來,中國農大共獲得國家三大科技獎勵110項。
2023年度中國農大為第一完成單位獲國家科技獎項目簡介
國家自然科學獎二等獎
項目名稱:可轉移多黏菌素耐藥基因mcr的發現及其傳播機制研究
主要完成人及單位:沈建忠(中國農業大學)、劉健華(華南農業大學)、汪洋(中國農業大學)、張嶸(浙江大學)、沈張奇(中國農業大學)
細菌耐藥已成為全球重大公共衛生問題,動物養殖業是細菌耐藥性產生的重要源頭之一。多黏菌素是醫學臨床治療多重耐藥菌感染的極為重要抗生素,也曾是動物養殖業使用最廣泛的抗生素之一。近年來,動物源細菌多黏菌素耐藥率快速升高,其成因和危害不明。項目組由中國農業大學沈建忠院士領銜,聯合華南農業大學、浙江大學等單位,針對這一科學問題開展了10余年研究,發現并命名了質粒介導的多黏菌素耐藥基因mcr-1,闡明了其編碼的磷酸乙醇胺轉移酶修飾多黏菌素作用靶位的耐藥機制,揭示了mcr在“動物-環境/食品-人群”全鏈條的傳播規律,提示動物使用抗菌藥及其產生的耐藥菌對人類健康的風險。項目獲得的系列原創性成果突破了多黏菌素不存在可轉移耐藥機制的傳統觀點,揭示了多黏菌素耐藥性迅速上升的主要原因,推動了全球多個國家和國際組織抗菌藥物使用政策的調整,為我國抗菌藥物減量化行動計劃的出臺和有效實施提供了關鍵性科學依據,為“One Health”理念下遏制細菌耐藥提供了中國范例,顯著提升了我國在細菌耐藥研究領域的國際影響力。
公共衛生和生物安全關乎國家安全。習近平總書記多次指出,要快速感知和識別新發突發傳染病、重大動植物疫情、微生物耐藥性、生物技術環境安全等風險因素。面對嚴峻的細菌耐藥形勢,項目組將積極主動應對重大挑戰,在細菌耐藥性的產生、傳播及防控領域不斷開拓創新,為保障動物、環境及人類的“全健康”貢獻力量。
國家技術發明獎二等獎
項目名稱:玉米單倍體育種高效技術體系創建及規?;瘧?/strong>
主要完成人及單位:陳紹江(中國農業大學)、李建生(中國農業大學)、劉晨旭(中國農業大學)、才卓(吉林省農業科學院(中國農業科技東北創新中心))、黎亮(中國農業科學院作物科學研究所)、段民孝(北京市農林科學院)
玉米是我國第一大作物,自交系選育是玉米育種的核心,常規選系周期長,速度慢。單倍體選系速度快,但因其技術復雜一直是玉米育種亟需解決的重大難題。中國農業大學聯合吉林省農科院、中國農科院、北京市農林科學院,圍繞“雜交誘導單倍體”技術路徑中的單倍體誘導率低、鑒別和加倍困難三大技術瓶頸,經過近30年持續攻關,在基礎理論和關鍵技術上均取得原創性突破,創建了單倍體育種高效技術體系,純系創制周期由傳統的4-5年縮短至1年內。實現了我國玉米單倍體育種技術從“無”到“有”再到“領先”的里程碑跨越,在競爭激烈的國際焦點領域搶占了技術制高點。該技術的規?;瘧?,顛覆了沿用百年的傳統連續自交選系方法,推動了玉米育種技術和模式的重大變革,為我國玉米種業振興提供了關鍵技術支撐。