鑠思百檢測(cè)

DETECTION OF TECHNICAL SOUSEPAD

透射電子顯微鏡(TEM-EDS)掃描電子顯微鏡(FESEM-EDS)球差電鏡激光共聚焦顯微鏡(LSCM)原子力顯微鏡(AFM)電子探針儀(EPMA)金相顯微鏡電子背散射衍射儀(EBSD)臺(tái)階儀,膜厚儀,探針接觸式輪廓儀,3D輪廓儀工業(yè)CT白光干涉儀(非接觸式3D表面輪廓儀)電鏡測(cè)試FIB制樣離子減薄制樣冷凍超薄切片制樣樹(shù)脂包埋制樣(生物制樣)液氮脆斷制樣金網(wǎng)鉬網(wǎng)銅網(wǎng)超薄碳膜微柵制樣電鏡制樣X射線光電子能譜分析儀(XPS)紫外光電子能譜(UPS)俄歇電子能譜(AES)X射線衍射儀(XRD)X射線散射儀SAXS/WAXSX射線殘余應(yīng)力分析儀X射線熒光光譜分析儀(XRF)電感耦合等離子體光譜儀(ICP-OES)紫外可見(jiàn)反射儀(DRS)拉曼光譜(RAMAN)紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(UV)圓二色譜(CD)傅里葉變換紅外光譜分析儀(FTIR)吡啶紅外(DRIFTS)單晶衍射儀穆斯堡爾光譜儀穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜分析儀(PL)原子吸收分光光度計(jì)原子熒光光度計(jì)(AFS)三維熒光 /熒光分光光度計(jì)紅外熱成像儀霧度儀旋光儀橢偏儀光譜測(cè)試電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS)電噴霧離子化質(zhì)譜儀(ESI-MS)頂空-固相微萃取氣質(zhì)聯(lián)用儀(HS -SPME -GC -MS)二次離子質(zhì)譜(SIMS)基質(zhì)輔助激光解吸電離飛行時(shí)間質(zhì)譜儀(MALDI-TOF)裂解氣質(zhì)聯(lián)用儀(PY-GC-MS)氣質(zhì)聯(lián)用儀(GC-MS)同位素質(zhì)譜儀液質(zhì)聯(lián)用儀(LC-MS)質(zhì)譜測(cè)試差示掃描量熱儀(DSC)熱重分析儀(TGA)熱分析聯(lián)用儀(DSC-TGA)靜態(tài)/動(dòng)態(tài)熱機(jī)械分析儀(TMA/DMA)熱重紅外聯(lián)用儀(TG-IR)熱重紅外質(zhì)譜聯(lián)用儀(TG-IR-MS)熱重紅外氣相質(zhì)譜聯(lián)用(TG-IR-GC-MS)紅外熱成像儀激光導(dǎo)熱儀錐形量熱儀(CONE)熱譜測(cè)試電子順磁共振波譜儀(EPR、ESR)固體核磁共振儀(NMR)液體核磁共振儀(NMR)微波網(wǎng)絡(luò)矢量分析儀/矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀核磁順磁波譜測(cè)試比表面及孔徑分析儀(BET)表面張力儀(界面張力儀)高壓吸附儀化學(xué)吸附儀(TPD TPR)接觸角測(cè)量?jī)x納米壓痕儀壓汞儀(MIP)表界面物性測(cè)試氣相色譜儀(GC)高效液相色譜儀(HPLC)離子色譜儀(IC)凝膠色譜儀(GPC)液相色譜(LC)色譜測(cè)試電導(dǎo)率儀電化學(xué)工作站腐蝕測(cè)試儀介電常數(shù)測(cè)定儀卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀自動(dòng)電位滴定儀電化學(xué)儀器測(cè)試Zeta電位儀工業(yè)分析激光粒度儀流變儀密度測(cè)定儀納米粒度儀邵氏 維氏 洛氏硬度計(jì)有機(jī)鹵素分析儀(F,Cl,Br,I,At,Ts)有機(jī)元素分析儀(EA)粘度計(jì)振動(dòng)樣品磁強(qiáng)計(jì)(VSM)土壤分析測(cè)試植物分析測(cè)試其他測(cè)試同步輻射GIWAXS GISAXS同步輻射XRD,PDF,SAXS同步輻射吸收譜-高能機(jī)時(shí)同步輻射吸收譜之軟X射線同步輻射吸收譜之硬X射線同步輻射聚焦離子束掃描電鏡(FIB-SEM)礦物定量分析系統(tǒng)MLA球差校正透射電子顯微鏡高端電鏡類原位XPS測(cè)試原位EBSD(in situ -EBSD)原位紅外原位掃描電子顯微鏡(in-situ-SEM)原位透射電子顯微鏡高端原位測(cè)試飛行時(shí)間二次離子質(zhì)譜儀(TOF-SIMS)輝光放電光譜(GD-OES MS)三維原子探針(APT)高端質(zhì)譜類Micro/Nano /工業(yè)CT飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀(fs-TAS)掃描隧道顯微鏡深能級(jí)瞬態(tài)譜儀正電子湮滅壽命譜儀其他XPS數(shù)據(jù)分析XRD全巖黏土分析表面成分分析技術(shù)-XPS測(cè)試分析常規(guī)XRD數(shù)據(jù)分析成分指紋分析技術(shù)-紅外測(cè)試分析二維紅外光譜技術(shù)紅外(IR)數(shù)據(jù)分析拉曼數(shù)據(jù)分析三維熒光數(shù)據(jù)分析圓二色譜(CD)數(shù)據(jù)分析成分含量分析EPR/ESR數(shù)據(jù)分析VSM數(shù)據(jù)分析電化學(xué)數(shù)據(jù)分析矢量網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析電磁分析CT數(shù)據(jù)分析X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)普(XAFS)數(shù)據(jù)分析穆斯堡爾譜數(shù)據(jù)分析小角散射(SAXS/WAXS)數(shù)據(jù)分析高端測(cè)試分析固體核磁數(shù)據(jù)分析液體核磁(NMR)測(cè)試+分析一體化液體核磁(NMR)數(shù)據(jù)分析化學(xué)結(jié)構(gòu)分析EBSD數(shù)據(jù)分析TEM數(shù)據(jù)分析單晶XRD數(shù)據(jù)分析晶體結(jié)構(gòu)確證技術(shù)-XRD精修XRD定性定量分析晶體結(jié)構(gòu)分析BET數(shù)據(jù)分析其它數(shù)據(jù)分析需求熱分析數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)分析作圖其他數(shù)據(jù)分析半導(dǎo)體激光器模擬發(fā)光二極管仿真光電探測(cè)器仿真太陽(yáng)能電池仿真半導(dǎo)體器件仿真表面能差分密度磁矩單原子催化電荷密度電解水制氫反應(yīng)(HER)費(fèi)米面(fermi surface)電子局域化函數(shù)(electron localization function)第一性原理分子模擬量子化學(xué)相分析有限元模擬常規(guī)理化-水樣常規(guī)理化-土樣/沉積物常規(guī)理化-氣體常規(guī)理化-植物/蔬果/農(nóng)作物常規(guī)理化-食品常規(guī)理化-肥料/飼料常規(guī)理化-巖礦常規(guī)理化-垃圾常規(guī)理化-職業(yè)衛(wèi)生常規(guī)理化-其它常規(guī)理化項(xiàng)目纖維素、半纖維素、木質(zhì)素含量bcr形態(tài)順序提取/tessier五步提取法土壤水體抗生素微塑料微生物磷脂脂肪酸(PLFA)非標(biāo)理化-其它非標(biāo)理化項(xiàng)目穩(wěn)定同位素放射性同位素同位素-其它金屬同位素同位素多糖的單糖組成測(cè)定可溶性寡糖定量土壤氨基糖多糖全套分析多糖甲基化植物糖化學(xué)-常規(guī)指標(biāo)糖化學(xué)液質(zhì)聯(lián)用LCMS高效液相色譜HPLC氣相色譜GC氣質(zhì)聯(lián)用GCMS全二維氣質(zhì)GC×GC-MS氣相色譜-離子遷移譜聯(lián)用儀(GC-IMS)液相色譜-原子熒光聯(lián)用(LC-AFS)制備型HPLC色譜質(zhì)譜數(shù)據(jù)分析液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜(LC-ICPMS)色譜質(zhì)譜DOM(FT- ICR- MS)水質(zhì)NOM(LC-OCD-OND)DOM(FT-ICR-MS)數(shù)據(jù)分析環(huán)境高端電池產(chǎn)品整體解決方案正極顆粒表面微觀形貌正極顆粒物截面形貌與元素三元正極顆粒循環(huán)前后晶界裂紋正極顆粒摻雜元素分布正極顆粒截面元素分布和晶格表征正極極片原位晶相分析正極極片截面元素分布和晶格表征正極表面CEI膜測(cè)試方法XPS正極極片截面微觀形貌觀察和元素分布正極極片CEI膜成分分析與厚度測(cè)定正極極片介電常數(shù)正極極片浸潤(rùn)性正極極片包覆層觀察正極極片雜質(zhì)含量測(cè)定正極極片氧空位測(cè)定負(fù)極顆粒表面微觀形貌觀察和元素分布負(fù)極顆粒截面微觀形貌觀察和元素分布石墨類型判定負(fù)極顆粒粒徑分析負(fù)極極片孔洞分析負(fù)極顆粒包覆層觀察負(fù)極顆粒羥基含量測(cè)定負(fù)極極片包覆層觀察負(fù)極表面SEI膜分析XPS法負(fù)極極片SEI膜成分分析與厚度測(cè)定負(fù)極極片截面微觀形貌觀察和元素分布負(fù)極極片石墨碳和無(wú)定型碳比例隔膜表面微觀形貌觀察隔膜循環(huán)前后孔徑變化質(zhì)子交換膜形貌(厚度)觀察 CP+SEM質(zhì)子交換膜雜質(zhì)元素電池循環(huán)后鼓包氣電池循環(huán)后爆炸氣鋰電池極片和集流體間的粘結(jié)強(qiáng)度三元正極材料NCM比例燃料電池-整體解決方案電池產(chǎn)品-隔膜電池產(chǎn)品-優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目正極材料-PH值正極材料-比表面積正極材料-磁性異物正極材料-化學(xué)成分正極材料-晶體結(jié)構(gòu)正極材料-粒徑分布正極材料-首次放電比容量及首次庫(kù)倫效率正極材料-水分含量正極材料-松裝密度正極材料-未知物分析正極材料-形貌,厚度與結(jié)構(gòu)正極材料-壓實(shí)密度正極材料-振實(shí)密度電池產(chǎn)品-正極材料負(fù)極材料-PH值負(fù)極材料-比表面積負(fù)極材料-層間距 石墨化度負(fù)極材料成分分析負(fù)極材料-磁性異物負(fù)極材料-粉末壓實(shí)密度負(fù)極材料-固定碳含量負(fù)極材料-化學(xué)成分負(fù)極材料-粒徑分布負(fù)極材料-石墨鑒定負(fù)極材料-水分負(fù)極材料-限用物質(zhì)含量負(fù)極材料-形貌與結(jié)構(gòu)負(fù)極材料-陰離子的測(cè)定負(fù)極材料-有機(jī)物含量負(fù)極材料-真密度負(fù)極材料-振實(shí)密度負(fù)極顆粒-石墨取向性(OI值)首次放電比容量及首次庫(kù)倫效率電池產(chǎn)品-負(fù)極材料電解液-電導(dǎo)率電解液-化學(xué)元素含量電解液-密度電解液-水分含量電解液-未知物分析電解液-游離酸(HF含量)電池產(chǎn)品-電解液電池產(chǎn)品-隔膜電池產(chǎn)品-隔膜
設(shè)為首頁(yè) | 收藏本站

悲痛!“雜交水稻之父”袁隆平逝世

 二維碼
發(fā)表時(shí)間:2021-05-29 08:31作者:鑠思百檢測(cè)來(lái)源:鑠思百檢測(cè)

據(jù)央視新聞報(bào)道:共和國(guó)勛章”獲得者、中國(guó)工程院院士、國(guó)家雜交水稻工程技術(shù)研究中心主任、湖南省政協(xié)原副主席袁隆平,因多器官功能衰竭,于2021年5月22日13時(shí)07分在長(zhǎng)沙逝世,享年91歲。

01

水稻研究背后的故事

袁隆平是個(gè)在城里長(zhǎng)大的孩子,他從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)農(nóng)村最真實(shí)的一面,在他入校學(xué)習(xí)后,他經(jīng)常跟隨老師下鄉(xiāng)實(shí)習(xí),他發(fā)現(xiàn)在農(nóng)村還有很多人吃不飽肚子,這讓袁隆平心里覺(jué)得很不舒服。

1953年,畢業(yè)后的袁隆平被安排到安江農(nóng)校教學(xué),懷揣著報(bào)國(guó)熱血,袁隆平希望找到一種提高糧食產(chǎn)量的方法,那時(shí)候全國(guó)掀起了一場(chǎng)"嫁接"熱潮,很多學(xué)者認(rèn)為通過(guò)"嫁接"培養(yǎng)新作物才是正規(guī)出路,但通過(guò)"嫁接"雖然能在一定程度上提高產(chǎn)量,卻無(wú)法改變這種作物的本質(zhì),下一代糧種還是普通作物。

因此,袁隆平打算研究水稻基因遺傳學(xué),他只要有時(shí)間就去田地里尋找結(jié)實(shí)粗壯的秧苗。在1960年7月,袁隆平和他的學(xué)生在學(xué)校的試驗(yàn)田中發(fā)現(xiàn)了一株很特別的水稻,他當(dāng)時(shí)還單獨(dú)給這株水稻打上了標(biāo)記,之后每天都去地里看水稻的長(zhǎng)勢(shì),等到這株水稻收獲后,他在第二年單獨(dú)將這些水稻的種子種在地里。

可惜這些種子的長(zhǎng)勢(shì)參差不齊,沒(méi)有一株水稻能和原來(lái)的母本相比,這讓袁隆平很是疑惑,在他幾經(jīng)研究后,他認(rèn)為當(dāng)初的那株水稻應(yīng)該是一種混合了不同基因的雜交水稻,所以才會(huì)有那么多千姿百態(tài)的"后代"。

袁隆平發(fā)現(xiàn)了雜交水稻的優(yōu)勢(shì),他覺(jué)得這是一個(gè)重大發(fā)現(xiàn),但他身邊的人卻不理解他,認(rèn)為他每天蹲在田間地頭,根本不像個(gè)學(xué)者,甚至有點(diǎn)神經(jīng)質(zhì)。

長(zhǎng)期的農(nóng)業(yè)研究讓袁隆平看起來(lái)就像是個(gè)老農(nóng)民,他曾經(jīng)的女友也因?yàn)橐恍┨厥庠螂x他而去,袁隆平雖然痛心,但也無(wú)可奈何,只能全力研究雜交水稻,這也讓袁隆平直到34歲才結(jié)婚。

在1964年,袁隆平在水稻田中找到了一株"天然雄性不育株",普通的水稻是雌雄同體,可以實(shí)現(xiàn)自我繁殖,而"雄性不育株"只能與其他水稻進(jìn)行繁殖,長(zhǎng)勢(shì)也比普通水稻好。經(jīng)過(guò)研究后他發(fā)表了一篇論文,并得到了國(guó)家科委九局的支持,這讓袁隆平很是振奮,開(kāi)始了培育"雜交水稻"的計(jì)劃。

袁隆平的良種培育計(jì)劃正在穩(wěn)步進(jìn)行,但在1968年出現(xiàn)了一個(gè)意外。當(dāng)時(shí)袁隆平像往常一樣來(lái)到了田間觀察水稻的長(zhǎng)勢(shì),在他到了田地后,眼前的情況卻讓他如同遭了雷擊一般,原本用于培育種子的700多株"雄性不育株"幼苗在一夜之間被拔光了,這些幼苗是袁隆平經(jīng)過(guò)四年精心培養(yǎng)的結(jié)果,現(xiàn)在全部被拔光了,等于一切都白干了。

雖然袁隆平報(bào)警了,但始終沒(méi)有找到兇手。隨后袁隆平失魂落魄地回到家中,他的信心遭受了嚴(yán)重打擊,差點(diǎn)放棄研究雜交水稻。不過(guò),袁隆平很快就重新振作起來(lái),但這次的意外讓袁隆平有些害怕,因此他打算外出尋找在野外生存的"雄性不育株"。

在1968年到1970年,袁隆平和他的學(xué)生走遍了海南、廣東、云南等地,可是卻沒(méi)有找到合適的"雄性不育株",而這也讓袁隆平遭受了很多非議,當(dāng)時(shí)有不少人認(rèn)為他在浪費(fèi)國(guó)家經(jīng)費(fèi),他的研究沒(méi)有價(jià)值,甚至還有人罵他是科學(xué)騙子。

面對(duì)外界的非議,袁隆平?jīng)]有放棄研究,在此期間他也經(jīng)歷了各種磨難,在云南遭遇了7,2級(jí)地震,在路途中沒(méi)有合適的育種設(shè)備,他只能將種子綁在身上,用體溫給水稻催芽,長(zhǎng)年累月的人工催芽工作,讓袁隆平的腰椎出現(xiàn)了問(wèn)題,但他還是樂(lè)此不疲。

1970年11月23日,袁隆平的學(xué)生在海南發(fā)現(xiàn)了三株符合標(biāo)準(zhǔn)的野生水稻,并命名為"野敗"。在第二年,袁隆平和他的助手種下了這些野生水稻的種子,新水稻的莖稈粗壯,遠(yuǎn)比普通水稻高大,可是等到收獲后卻讓袁隆平大吃一驚。

這些水稻的產(chǎn)量極低,稻草倒是長(zhǎng)勢(shì)極好,出人意料的結(jié)果也險(xiǎn)些讓上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決定終止"雜家水稻"的研究。

1973年,袁隆平更換了一種用于配種的水稻,這次的試驗(yàn)結(jié)果終于獲得了成功,袁隆平的"雜交水稻"轟動(dòng)了中國(guó),自此之后正式面向全世界。到了現(xiàn)在,袁隆平的"雜交水稻"畝產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)兩千斤,堪稱農(nóng)業(yè)奇跡。

2007年,袁隆平當(dāng)選美國(guó)科學(xué)院院士,在頒獎(jiǎng)典禮上,美國(guó)科學(xué)院院長(zhǎng)、諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主西塞羅納說(shuō)了這樣的一句話向袁隆平表示敬意:袁隆平先生發(fā)明的雜交水稻技術(shù),為世界糧食安全做出了杰出貢獻(xiàn),增產(chǎn)的糧食每年為世界解決了7000萬(wàn)人的吃飯問(wèn)題。

02

科研成就回顧

1964年開(kāi)始研究雜交水稻,1966年在IRRI菲律賓國(guó)際水稻研究所,培育出奇跡稻(IR8)袁隆平的雜交水稻研究。

1974年育成第一個(gè)雜交水稻強(qiáng)優(yōu)組合南優(yōu)2號(hào)。

1975年研制成功雜交水稻制種技術(shù),從而為大面積推廣雜交水稻奠定了基礎(chǔ)。

1985年提出雜交水稻育種的戰(zhàn)略設(shè)想,為雜交水稻的進(jìn)一步發(fā)展指明了方向。

1986年袁隆平提出了雜交水稻的育種戰(zhàn)略,將雜交水稻的育種從選育方法上分為三系法、兩系法和一系法三個(gè)戰(zhàn)略發(fā)展階段,這項(xiàng)戰(zhàn)略構(gòu)想的提出,為中國(guó)已取得三系法雜交水稻研究、開(kāi)發(fā)成功后開(kāi)展雜交水稻新探索指明了方向。

1987年7月16日,袁隆平學(xué)生李必湖、鄧華風(fēng),在安江農(nóng)校秈稻三系育種材料中,找到一株光敏不育水稻。歷經(jīng)兩年三代異地繁殖和觀察,該材料農(nóng)藝性狀整齊一致,不育株率和不育度都達(dá)到了100%,并且育性轉(zhuǎn)換明顯和同步。這一新成果,為雜交水稻從“三系法”過(guò)渡到“兩系法”開(kāi)拓了新局面。同年他提出“雜交水稻的發(fā)展戰(zhàn)略”,即三系法為主的器種間雜種優(yōu)勢(shì)利用;兩系法為主的秈粳亞種雜種優(yōu)勢(shì)利用;一系法為主的遠(yuǎn)緣雜種優(yōu)勢(shì)利用。

1987年,國(guó)家“863”計(jì)劃將兩系法雜交水稻研究立為專題,袁隆平組成了兩系法雜交水稻研究協(xié)作組開(kāi)展中國(guó)性的協(xié)作攻關(guān)。

1995年兩系法雜交水稻取得了成功,一般比同熟期的三系雜交稻增產(chǎn)5%~10%,且米質(zhì)一般都較好,近年的種植面積為6000畝左右。兩系法雜交水稻為中國(guó)獨(dú)創(chuàng),它的成功是作物育種上的重大突破,再次體現(xiàn)了以袁隆平為首的中國(guó)雜交水稻科技工作者的聰明智慧,繼續(xù)使中國(guó)的雜交水稻研究水平保持了世界領(lǐng)先水平。

1997年,袁隆平又提出了旨在提高光合作用效率的超高產(chǎn)雜交水稻形態(tài)模式和選育技術(shù)路線,開(kāi)始了“中國(guó)超級(jí)雜交水稻”的研究。這是一道世界級(jí)難題,通過(guò)攻關(guān)研究,2000年已實(shí)現(xiàn)了第一期大面積示范畝產(chǎn)700公斤的指標(biāo),比現(xiàn)有高產(chǎn)雜交稻每畝增產(chǎn)50公斤左右,1999年在云南永勝還創(chuàng)造了畝產(chǎn)高達(dá)1137.5公斤的高產(chǎn)新紀(jì)錄,第一期超級(jí)雜交稻的推廣面積為3000萬(wàn)畝。

2001年以來(lái),袁隆平指導(dǎo)選育成大面積示范畝產(chǎn)800公斤、米質(zhì)優(yōu)良的第二代超級(jí)雜交稻,并于2004年提前一年實(shí)現(xiàn)第二期超級(jí)稻目標(biāo)。第二期超級(jí)雜交稻于2006年開(kāi)始推廣。

2006年,袁隆平提出“種三產(chǎn)四”豐產(chǎn)工程,即運(yùn)用超級(jí)雜交稻的技術(shù)成果,力爭(zhēng)用三畝地產(chǎn)出現(xiàn)有四畝地的糧食。

2007年率先在湖南20個(gè)縣啟動(dòng)實(shí)施,已取得非常好的效果。計(jì)劃在中國(guó)推廣6000萬(wàn)畝,產(chǎn)出8000萬(wàn)畝的糧食,等于增加了2000萬(wàn)畝糧食耕地,可多養(yǎng)活3000多萬(wàn)人。

2011年種植面積達(dá)800萬(wàn)畝,在大面積生產(chǎn)上比第一期超級(jí)稻高50公斤/畝以上。袁隆平仍不滿足,進(jìn)一步提出了將常規(guī)育種與生物技術(shù)結(jié)合,攻關(guān)第三期超級(jí)雜交稻大面積示范每畝900公斤目標(biāo),經(jīng)過(guò)努力2011、2012年超級(jí)雜交稻第三期目標(biāo)攻關(guān)百畝示范分別達(dá)畝產(chǎn)926.6公斤、917.7公斤,標(biāo)志中國(guó)超級(jí)雜交稻第三期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

到2012年,“種三產(chǎn)四”豐產(chǎn)工程項(xiàng)目擴(kuò)大到在50個(gè)縣市區(qū)實(shí)施,面積為882.2萬(wàn)畝,增產(chǎn)稻谷達(dá)9.62億公斤。截至2012年,累計(jì)示范推廣面積2000多萬(wàn)畝,增產(chǎn)20多億公斤,為糧食持續(xù)穩(wěn)定增產(chǎn)做出了新的貢獻(xiàn)。

2013年,啟動(dòng)畝產(chǎn)1000公斤的超級(jí)雜交稻第四期目標(biāo)攻關(guān)。2013年9月29日,第四期超級(jí)稻百畝示范片“Y兩優(yōu)900”中稻在湖南省隆回縣羊古坳鄉(xiāng)牛形村實(shí)現(xiàn)百畝平均畝產(chǎn)達(dá)988.1公斤,創(chuàng)世界紀(jì)錄 。2013年9月29日國(guó)家雜交水稻工程技術(shù)研究中心證實(shí),經(jīng)農(nóng)業(yè)部測(cè)產(chǎn)驗(yàn)收,由“雜交水稻之父”袁隆平院士科研團(tuán)隊(duì)攻關(guān)的國(guó)家第四期超級(jí)稻百畝示范片“Y兩優(yōu)900”中稻平均畝產(chǎn)達(dá)988.1公斤,創(chuàng)世界紀(jì)錄。

2016年11月19日,中國(guó)工程院院士袁隆平、中國(guó)工程院院士羅錫文、測(cè)產(chǎn)驗(yàn)收專家、以及相關(guān)技術(shù)專家來(lái)到興寧,對(duì)華南雙季稻年畝產(chǎn)三千斤綠色高效模式攻關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)產(chǎn)驗(yàn)收。現(xiàn)場(chǎng)實(shí)割測(cè)得晚稻平均畝產(chǎn)705.68公斤(干谷)。同樣該攻關(guān)模式,2016年7月20日在興寧經(jīng)過(guò)專家組實(shí)割測(cè)得早稻平均畝產(chǎn)832.1公斤,加上本次實(shí)割產(chǎn)量,實(shí)現(xiàn)雙季超級(jí)稻年畝產(chǎn)1537.78公斤,創(chuàng)雙季稻產(chǎn)量世界紀(jì)錄。

03

中國(guó)的袁隆平,世界的科學(xué)家

全世界有超過(guò)8億饑餓人口,全球平均每天有兩萬(wàn)人多人死于饑餓,其中近一半是兒童。解決中國(guó)人吃飯問(wèn)題的袁隆平將目光投向了全世界為饑餓所困的人。

從1979年首次走出國(guó)門、在美國(guó)開(kāi)花結(jié)果開(kāi)始,目前中國(guó)雜交水稻已在世界上30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行研究和推廣,種植面積達(dá)到150萬(wàn)公頃。雜交水稻不僅解決了中國(guó)人的吃飯問(wèn)題,對(duì)世界減少饑餓作出了卓越的貢獻(xiàn)。

從1995年開(kāi)始,菲律賓把發(fā)展雜交水稻作為解決糧食和發(fā)展經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略決策來(lái)抓。2005年種植雜交水稻面積達(dá)37萬(wàn)公頃,平均每公頃6.5噸,比其全國(guó)水稻平均單產(chǎn)高80%。嘗到甜頭的菲律賓政府,計(jì)劃到2007年發(fā)展雜交水稻300萬(wàn)公頃,實(shí)現(xiàn)糧食自給。

印度尼西亞糧食多年不能自給,是世界最大的大米進(jìn)口國(guó)。2001年,首批中國(guó)雜交稻在印尼5個(gè)省10個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)展開(kāi),單產(chǎn)普遍達(dá)到每公頃8噸以上,最高達(dá)12噸,而原來(lái)的常規(guī)水稻每公頃只有4.5噸。

馬來(lái)西亞稻米產(chǎn)量多年來(lái)增長(zhǎng)緩慢,造成大米短缺,自給率只有60%左右,每年需花費(fèi)巨額外匯進(jìn)口大米。引進(jìn)“超級(jí)雜交水稻”為馬來(lái)西亞實(shí)現(xiàn)稻米自給帶來(lái)了希望。

從亞洲到美洲,再到非洲、歐洲,增產(chǎn)優(yōu)勢(shì)明顯的雜交水稻被冠以“東方魔稻”、“巨人稻”、“瀑布稻”等美稱,甚至將之與中國(guó)古代四大發(fā)明相媲美?!半s交水稻外交”成為我國(guó)重要的外交品牌。

包括“拯救饑餓獎(jiǎng)”、聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織“世界糧食安全保障獎(jiǎng)”、“世界糧食獎(jiǎng)”、入選美國(guó)科學(xué)院外籍院士等多個(gè)世界獎(jiǎng)項(xiàng)和榮譽(yù),就是對(duì)袁隆平為全人類作出偉大貢獻(xiàn)的肯定。

袁老曾說(shuō):“一粒糧食能夠救一個(gè)國(guó)家,也可以絆倒一個(gè)國(guó)家。你們年輕人沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)饑荒不知道,上個(gè)世紀(jì)饑荒的時(shí)候餓死人,大家都吃不飽飯,我親眼見(jiàn)過(guò)?!彼炎约旱囊簧极I(xiàn)給了國(guó)家和人民,義無(wú)反顧地一頭扎進(jìn)了雜交水稻這個(gè)世界性的難題之中,為了雜交水稻,他幾乎揮灑了自己美好年華中的一切,知識(shí)、汗水、靈感、心血!

稻田的守望者,世界的科學(xué)家——袁老,一路走好!


在線客服
 
 
 工作時(shí)間
周一至周六 :8:00-18:00
 聯(lián)系方式
客服-黃工:150 7104 0697
客服-劉工:18120219335
凌源市| 惠安县| 新疆| 苏尼特左旗| 兴文县| 苍山县| 遵义县| 高台县| 新泰市| 五华县| 澄迈县| 安徽省| 南昌县| 舟曲县| 将乐县| 龙里县| 新野县| 尼勒克县| 平和县| 大厂| 蕲春县| 濮阳县| 抚宁县| 巴林右旗| 尼木县| 长海县| 隆安县| 双鸭山市| 饶平县| 伊金霍洛旗| 葫芦岛市| 耒阳市| 满洲里市| 康保县| 太仆寺旗| 科技| 子长县| 达日县| 清苑县| 新泰市| 祁门县|