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当代神农袁隆平,他的技术有多厉害?没有他中国可能饿死1亿人

  袁隆平如何颠覆传统育种技术?杂交水稻为何说是中国的定海神针?全球种植带来什么样的影响呢?大家好,我是强子,关注我进入今天的主题,
  袁隆平的水稻梦
  袁隆平自小就有一个水稻梦,水稻长得和高粱一样高,稻穗颗粒像花生米一样大,让每一个人从此都不再饱受饥饿 ,袁隆平为什么从小就有这样的崇高理想呢?这和袁隆平的童年生活经历有关,在袁隆平童年期间抗日战争爆发,全家不得不往西北迁移,路上有很多饱受饥饿的难民,就算自己家在当时已是小康,但在逃亡过程中,一家人有时也经常挨饿,所以当时他就有个大胆的想法,要是全天下的人都能吃饱饭该有多好,一个小孩从小就有这样忧国忧民的,宏大志向是民族之幸,以至于袁隆平上大学选专业时,就坚定不移的选择了农作物专业,
  1953年袁隆平在西南农学院学习毕业,之后就被分配到湖南怀化教书,一教就是十几年,那是什么样的原因让袁农平开始研究杂交水稻的呢?不知道朋友们有没有听家里的长辈,提起过1960年的饥荒,在那一年严重的天灾,带来了巨大的粮食危机,无数人民因为饥荒倒下了,也就是这个时候袁农平意识到,中国存在着严重的粮食短缺问题,所以这时袁隆平决心要改变人民饥饿的问题,那么就要从水稻种子的研究开始,恰巧也就是这时又遇上了文化大革命,红卫兵冲进来砸烂了他的秧苗,尽管如此他还是默默潜心研究着杂交水稻 ,那么袁隆平研究杂交水稻时,都提出了什么关键的科学理论?让他被誉为杂交水稻之父呢?长按点赞我们接着往下讲,
  颠覆传统的育种技术
  我国种了千百年的水稻为什么水稻产量一直低呢?那是因为水稻是一种雌雄同株,自花授粉的植物,简单来说就是一颗水稻,要想结出果实只能通过自己身上的花粉受精才能结出果实,那么这样的后果会是什么?打个比方来说就是近亲结婚,如果家族一直都是近亲结婚,那么基因通过代代相传,缺陷只会暴露得越来越多,那么后代的基因肯定一代不如一代,从古至今我国一直没有培育优良水稻种子的技术,这就是为什么我国种植水稻几千年,但是几乎都没有高产量的原因,但是袁隆平却颠覆了传统的自花授粉方式,运用了杂交优势的原理,培育出高产的水稻,那么问题来了,什么是杂交优势呢?简单来说就是父本和母本,杂交产生的杂交一代,在各方面都比双亲优越的现象,在这个原理上袁隆平开创了三系杂交水稻育种法,这又是什么原理呢?
  朋友们刚才我们提到了,水稻是因为雌雄同株而导致的近亲结婚,所以袁隆平做的第一步,就是将他们的雌雄分离,不让他们近亲结婚,那么袁隆平是如何做到同株雌雄分离的呢?袁隆平经过千百次的实验,终于找到了一种天然雄性不育水稻,就是雄花不孕而雌花可以正常受孕,这就是三系中的不育系,那么在杂交水稻的培养过程中,就需要源源不断的不育系,如何获得更多的不育系呢?那就是要筛选出一个品种可以培养出雄性不育株,那么这样的品种就被称为保持系,为了得到具有杂交优势的种子,还需要一个品种与不育系杂交后,能够产生雄性可育的特征,使其能够自花授粉获得果实用于生产,这样的品种称之为恢复系,这就是袁隆平的三系杂交水稻技术,理论技术我们有了,我们第一次种出杂交水稻,经历了十几年的过程,那么袁隆平是如何完成这个伟大的创举的呢?关注强子别走开,咱们接着往下看
  杂交水稻的诞生史
  朋友们前面我们提到了,三系杂交水稻的理论体系,袁隆平是如何把理论变成实践的呢?1964年的夏天田野中袁隆平的放大镜里,出现了一株雄性花药接近枯萎的水稻,当时他就想这应该就是传说中的女儿稻,就是前面所提到三系中的雄性不育株,这次袁隆平的内心受到了巨大鼓舞,他带领着自己的团队乘胜追击,一株一株地给水稻们做检查,前后排查了几十万株水稻后,耗时5年才拿到了6株天然的女儿稻,也就是6株不育系水稻,这也标志着三系杂交水稻完成了第一步,那么第二部就是要找出,能培育不育系的保持系水稻,此时因为一直忽视了一个问题,最后导致白白浪费了6年时间,那么被忽略的究竟是什么关键性问题呢?
  在前面我们提到过,水稻是一种自花授粉的植物,所以在固定范围内,其实一直都是近亲杂交的产物,水稻本身已经有着很大的缺陷,所以只有往比较远的地方,才能找到正真正的不育系水稻,接着袁隆平就带着学生去云南找,但是此时他也遭受到了外界强烈的质疑,而且在云南培育的女儿稻也失败了,尽管如此袁隆平还是顶着巨大的压力,往海南去寻找不育系水稻,那里的环境非常恶劣,但功夫不负有心人,1970年11月23日,在一片沼泽里袁隆平终于发现了一株雄性不育株,也就是大名鼎鼎的野败,发现了它也就标志着杂交水稻技术,取得了阶段性的胜利,此时袁隆平还把自己的技术资料,全都无偿地分享给了国家,这项研究也被国家高度重视,次年杂交水稻成为全国重点科研项目,由袁隆平在海南岛负责此次项目,在1973年10月,在苏州召开的全国杂交水稻科研协作会议上,袁隆平宣布籼(xian)型杂交水稻三系配套成功,这也标志着我国终于迎来了,人人都能吃饱饭的年代,解决粮食问题对于一个国家来说又意味着什么呢?关注强子我们接着往下看,
  国家安宁的定海神针
  近几年来爆发了地球近50年最严重的粮食危机,最近至少有1.55亿人面临着粮食短缺的现状,而且这个数字正在逐年增加,这几年全球粮食安全问题一直在加剧,由于粮食紧张,目前很多产粮大国都禁止了出口,比如越南、印度、俄罗斯等等,那么粮食安全到底有多重要?如果一旦发生战争,粮食就会变得非常紧缺,就像袁老在一次采访中说道,一粒粮食可以拯救一个国家,也可以绊倒一个国家,袁隆平一直在突破杂交水稻的亩产量,中国才能凭借着世界上7%的耕地,养活了世界上20%的人口,而且就算是发生了战争,我们国家的安全底线也有所保障,那就是袁隆平的超级杂交水稻,为什么这么说呢?因为这种水稻生长周期短,产量非常高,所以就算真的出现粮食短缺的现象,我们也能迅速补上,从此我国的粮食再无后顾之忧,这些都是袁老的功劳,其次我们的粮食储存量也非常巨大,我国平均每年消耗6.5亿吨左右的粮食,而我们储存的粮食最起码够我们消耗一年,所以当世界上有很多国家为粮食发愁时,只有中国几乎不受影响,因为有这么多的粮食防线,构成了国家安宁的定海神针,点赞关注咱们接着往下讲,
  杂交水稻覆盖全球
  为什么各国都来学习我们国家的杂交水稻?因为自从研究出杂交水稻以后,占了世界五分之一人口的中国,已经彻底摆脱了饥饿,之后就有很多国家来进口我们国家的技术,袁老都同意了,甚至还亲自去一些国家指导,因为袁老的愿望不仅是中国人能吃饱饭,更希望全球的人都不再有饥饿,正是拥有这样的胸怀,袁老的举动得到了全世界人民的爱戴,其中非洲的马达加斯加岛,在没有种植水稻之前岛上人们都处于饥荒状态,但在种植水稻之后,水稻就成了马达加斯加最重要的粮食作物,为了感谢袁隆平对他们国家的贡献,就在他们最大面额的钞票上设计了一株杂交水稻,
  那么问题来了,为什么杂交水稻能在全球很多国家大面积种植呢?这里就不得不提一下杂交水稻的适应能力,它不仅适应寒冷的地区,还能适应干旱和盐碱地,比如在荒凉的柴达木盆地,和青岛的盐碱地都可以生存,就连中东地区也有种植,比如沙特阿拉伯,他们国家除了盛产石油,其他粮食作物都非常少,杂交水稻在沙漠中都可以取得丰收,最高亩产已经超过500公斤,袁隆平的无私奉献,真的是造福了全人类,朋友们你们觉得,袁隆平的杂交水稻未来还会适应哪些恶劣环境呢?欢迎留言我们一起讨论,长按点赞支持下,好了,本期文章就分享到这里了,喜欢强子的文章就关注强子吧,下期会带来更精彩的内容,我们下期不见不散。

二,狭义相对论不成立时空学大讲堂反相对论演义2,狭义相对论不成立洛伦兹变换是狭义相对论关于两个惯性系之间的坐标变换公式,是狭义相对论的主要理论依据。但是,洛伦兹变换不成立。洛伦兹变换推导错误。错误有三巴西大豆出口恢复!豆粕后市供应紧张或将缓解近段时间因通货膨胀影响较大南美的农户开始不同程度的囤积大豆,认为持有大豆更不容易贬值。阿根廷方面,自6月第三周开始,阿根廷农户囤积大豆,加上当地运河水位下降影响运输,导致大豆出口进新玉米上市压力考验之前市场情绪偏悲观玉米行情总结国内早熟玉米开始零星入市,进口玉米拍卖继续入市补充,贸易商也在积极出货腾仓,受成本利润的影响饲养业及深加工企业采购力度有限,玉米现货价格进一步下调,本周玉米现货均价27赫庆龄自称慈禧后人,沉迷阿哥梦,上相亲节目让观众下跪武则天是历史上唯一一位女皇帝,她的出身并不高贵,一开始也只是李世民的普通女人。不过武则天本身就有着远大志向,并没有因为女性的身份而退缩,最终凭借着自己的努力登上权力巅峰,让无数人为为何地震只能预警不能预报?技术卡点究竟在哪里,能被突破吗?提到令人恐惧的各种自然灾害,地震绝对榜上有名,这种由地球表层及表层下的振动所引起的灾难有着极其惊人的破坏力。历史上也不乏那些重大地震事件的记录,每一次都会导致当地重大的生命及财产安特斯拉设计的反重力飞行器,究竟能否实现?技术难点在哪儿?不明飞行物(UFO)在科学研究中一直是一个神秘的存在,不仅是从何而来,飞行器的工作原理及其内部到底有没有外星生命也是导致UFO如此吸引人的要素。从上个世纪以来,有关UFO的事件层出女子在地洞独自生活130天,出来后人们困惑了时间真的存在吗?生命的终极三问我是谁?我在哪?我要去哪里?相信大家已经十分熟悉,对于这三个问题的答案,大多数人都会认为这根本就没有统一的答案,但人们却对此乐此不疲地进行着探索与研究。走向未知这三个惯性系不存时空学大讲堂反相对论演义狭义相对论不成立不存在惯性系惯性系是相对论根据牛二定律提出的概念。指宇宙中没有受到外力作用,保持惯性运动的参照系。宇宙中显然不存在没有受到外力作用的物体。因AI与卫星影像合力追踪野火动向图加利福尼亚州野火带从华盛顿州到新墨西哥州,整个美国西部正面临着由全球变暖森林管理不善及其他一系列问题引发的史上最大干旱与野火风险。野火一起,供电很可能随之而断。正如此前爆发的加利狭义相对论不成立1,不存在惯性系。狭义相对论认为没有受到外力作用的物质确定的参照系就是惯性系。狭义相对论只讨论了惯性系这一种参照系,认为狭义相对论仅仅在惯性系成立。但宇宙中不存在惯性系。因为宇宙中计算机为什么总是缺乏常识?AI专家给出解释设想一下,你打算请朋友共进午餐,并想在网上预订了意大利辣香肠披萨。突然之间,你记起Amy说过Susie现在只吃素食了,但又不是特别确定安全起见,你想给Susie打电话确认,但对方没
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