竹子和水稻竟能杂交,结出的新品种竹稻米能不能吃?怎么做到的?
杂交水稻我们都不陌生,它是两个遗传有差异,但性状又能互补的水稻品种杂交出来的品种,能提高水稻的产量。
袁隆平院士作为我国研究并将杂交水稻发扬光大的开创者,正是因为他的努力,我国很多人才远离了饥饿。
虽然袁隆平已于2021年去世,但他留下来的技术没有消失,2022年,我国三亚的杂交水稻试验基地测产,早造的平均亩产量又获得了新的突破,达到910公斤,晚造的平均亩产是671.6公斤,共计1581.6公斤。
我国的杂交水稻技术已经这么牛了,但有人还不满足,希望能研究出品质更好的杂交水稻来,于是,我国有了竹子和水稻杂交出来的品种:竹稻。

这让不少人差点惊掉下巴,竹子和水稻完全是两个物种,物种之间有生殖隔离,怎么能结出稻米呢?它的研究者是如何做到的?这种稻米,人又能不能吃?
不管国人心中存有多少疑问,但这确是我国水稻专家的研究成果,看似风马牛不相及的两种植物,还真的结合起来繁殖了,而且吃起来相当不错。
中国首创竹稻
竹稻是我国首创的,因此也叫中华竹稻。

竹稻之父是钟章美,广东梅州人,他小袁隆平7岁,虽然没有袁老那么著名的头衔,只是一名农艺师,但他四十年如一日地研究竹子与水稻远缘杂交的项目,并确实取得了不俗的成就。
竹稻研究成功后,广东省水稻研究所的王丰博士带领团队再次进行了种子评审,并育种。广东竹稻农业科技有限公司首先取得竹稻的种子品种权,然后进行规模化种植,并负责推广和运营。
在2015年意大利米兰世博会上,我国的竹稻被选为会展品,成为广东省唯一进入世博会展览的优质大米。
并且,竹稻的优质不是广东这家公司打广告时用的宣传语,而是经过浙江大学和广东微量元素研究所,还有农业部检测中心仔细检测分析得出的真实数据。
据分析,竹稻中富含人体每日所需的微量元素,如钙、硒、铜、铁、锌、镁等,还有高含量的植物蛋白以及氨基酸。它的重金属相当低,一千克稻米中只有0.062毫克,远低于国家规定的0.2毫克。

由于稻米有竹子的基因,所以还含有带抗氧抑菌的竹黄酮,是天然的抗氧化、抗衰老食品。
竹稻米煮好之后,有竹子的清香,口感糯,但是不腻,有清甜的味道,熬粥特别香,而且竹稻饭就算放冷了之后也不会回生。跟传统大米比,它长时间放置不会发黄,更适合饭团之类的快餐食品。
因此,竹稻米也是优质的高档保健米。
当然,它的价格肯定也不一般,普通的大米2到5块钱一斤,购买4块多一斤的东北大米已经是比较好的选择了,而竹稻米正常要卖到20块钱一斤,对于每天都要吃米饭的普通老百姓来讲,的确有些奢侈,不过偶尔买来尝个鲜改善一下伙食还是可以的。
超前的杂交竹稻思路
竹稻有这么多优势,但很少有人见过它是如何培育出来的,而且竹稻培育出来已经十多年了,还有没见过竹稻本稻的人认为这是骗局,是商家为卖高价做的噱头。
还有人认为,这是转基因大米,不能吃,因为生殖隔离就算解释不清楚的人也略知一二,生殖隔离是大自然给物种的规定,好让地球上的生物都有正确的进化道路,以免发生繁衍灾难。
想要突破生殖隔离是件很困难的事,动物界有不同属的动物杂交,生下来的后代都有基因缺陷,人类也禁止近亲结合,同样是为了后代能健康成长。谁能想到,山上栽的高大的竹子,能和田里低矮的水稻相结合呢?
钟章美能想出这个思路来,在全世界农业界都是相当超前的。
钟章美1959年从梅州市农业学校毕业后,一直从事农业方面的工作,先后在农科所、农业局工作。
工作的时候,钟章美就在研究竹子如何水稻杂交,到他退休后仍在努力。想出这个思路,是他在海丰县农科所工作时,观察竹子开花、结竹米再到枯死的过程中得到的启发。

他想,竹子有很多优良性状,要是能跟稻米结合,说不定有惊喜。于是他开始实验,1971年才得到了三粒种子,然后播种。禾苗长出来后,两株植株夭折,剩下的那株长了两年多才长到2.5米高,结了14穗谷子,最后钟章美一共得到136粒种子。
退休后,在毫无研究经费的情况下,钟章美依旧坚持研究,直到2007年,他的竹稻论文才得到梅州市科技局的评定认可。
竹稻的优越性
竹稻是水稻和一种叫“青皮竹”的主子杂交出来的,虽然它们看起来没有完全不像,但它们同为被子植物、木兰纲、乔木目、乔本科,而且在基因上却有所相似,因此可以结合。
青皮竹与水稻杂交,成本其实比转基因水稻还容易获得,是另一种形式的杂交水稻。
有了竹子的基因,竹稻不再发生传统水稻的稻瘟病、纹枯病等,虫害问题也减轻许多,几乎用不着打农药,所以它是无公害食品。
再一个,竹稻像竹子一样根系发达,耐旱,即使许久不浇水也照样能活,妥妥地减轻了农民浇灌的负担。
不过竹稻也有它的傲娇之处,就是施肥量比普通水稻多,因为它的植株高大,茎秆粗,个头通常能长1.5米左右高。所以种植竹稻间隔不能太密,得给它留出足够的空间。
身躯长的高大,叶片自然也大,光合能力强,所以竹稻的淀粉合成速度也比普通水稻高。竹稻的稻穗也长,结的籽粒也多,每穗稻谷在250粒到450粒之间,论单株的产量,其实比现在的杂交水稻要高一些。
目前,广东竹稻农业科技有限公司的种植基地在广东,但他们接受全国的竹稻产业加盟。经过在多个省份不同土质上的试种,和其他农业专家的进一步研究,竹稻的单季亩产量已接连创下新高。
2021年,我国育种专家刘志彬带头在三亚试验的多胚孪生竹稻,产量就达到了1113.9公斤,广东农科院水稻所和海南农科院等多个机构一起验收,共同见证这种新品种的产量刷新了我国杂交水稻之前的历史亩产量。
多胚孪生竹稻的抗倒伏能力也强,2022年广东受台风和暴雨袭击,好些早造水稻失守,而这种产品却几乎没受影响,依然能亩产1000斤的样子。

虽然现在竹稻还没有大面积种植,仍处在探索阶段,但它的优势是有目共睹的。将来等竹稻再发展一段时间,种植规模再大些,价格肯定能有所下降,会有越来越多的普通百姓吃上美味又有营养的大米饭。
大家都在看
-
宇宙探索·宇宙线太阳调制效应:太阳活动如何扭曲高能宇宙观测 宇宙探索·宇宙线太阳调制效应:太阳活动如何扭曲高能宇宙观测当我们试图通过地面和空间探测器捕捉来自宇宙深处的高能粒子时,往往忽略了一个近在咫尺的"干扰源"——太阳活动。这些来自银河系甚至河外的高能 ... 宇宙探索06-26
-
宇宙探索·系外行星的宇宙学演化:从第一代恒星到宜居世界 宇宙探索·系外行星的宇宙学演化:从第一代恒星到宜居世界当我们仰望星空寻找地外宜居行星时,很少意识到这些遥远世界的存在本身,就是一部浓缩的宇宙演化史。系外行星的形成、分布和组成,与宇宙的恒星形成历史、金 ... 宇宙探索06-26
-
宇宙探索·原初引力波:暴胀的终极指纹 宇宙探索·原初引力波:暴胀的终极指纹如果暴涨理论是宇宙极早期演化的标准图景,那么原初引力波就是这一理论最独特的"指纹"。与电磁波不同,引力波可以穿透宇宙演化过程中的任何屏障,直接携带宇宙诞生后不 ... 宇宙探索06-22
-
宇宙探索·宇宙萧条——太空中最孤独的地方 宇宙探索·宇宙萧条——太空中最孤独的地方在宇宙深处,存在着一些比任何星系集群都要庞大的结构——它们不是星系,不是星云,而是巨大的虚空。天文学家称这些区域为"宇宙萧条"(Cosmic Void),它们是宇宙 ... 宇宙探索06-22
-
宇宙探索·宇宙视界问题:暴涨如何拯救因果律 宇宙探索·宇宙视界问题:暴涨如何拯救因果律当我们仰望星空时,很少会想到一个深刻的悖论:可观测宇宙的左右两端相隔超过930亿光年,但宇宙的年龄只有138亿年。根据相对论,任何信号传播速度都不能超过光速,那么宇 ... 宇宙探索06-22
-
宇宙探索·宇宙磁场起源:从暴涨涨落到星系发电机 宇宙探索·宇宙磁场起源:从暴涨涨落到星系发电机当我们观察宇宙时,磁场无处不在:从太阳的日冕到地球的磁层,从银河系的旋臂到遥远星系团的介质,磁场似乎是所有天体系统的标配。但一个困扰了科学家半个世纪的谜题 ... 宇宙探索06-22
-
宇宙探索·超新星遗迹:恒星死亡后留下的宇宙画卷 宇宙探索·超新星遗迹:恒星死亡后留下的宇宙画卷——从蟹状星云到SN 1987A的多信使探索当一颗大质量恒星耗尽核燃料,它不会安静地消失——它以超新星爆炸的方式,用相当于数十亿颗太阳的光芒,向宇宙宣告自己的死亡 ... 宇宙探索06-18
-
宇宙探索·哈勃张力:物理学天空最有趣的悬案 宇宙探索·哈勃张力:两种测量方法给出的宇宙膨胀速率相差5σ,物理学天空最有趣的悬案如果宇宙是一本正在被翻开的书,那么哈勃常数就是翻页的速度——它告诉我们宇宙膨胀得有多快。但过去十年,天文学家发现了一件 ... 宇宙探索06-18
-
宇宙探索·快速射电暴——毫秒级宇宙神秘信号 宇宙探索·快速射电暴——毫秒级宇宙神秘信号✨ 来自数十亿光年外的毫秒级射电脉冲,挑战现有物理 ✨ 核心科普:快速射电暴(Fast Radio Burst,简称FRB)是一种持续时间仅几毫秒的强烈射电脉冲,起源于银河系外的遥 ... 宇宙探索06-18
-
为了探索时间,科学家制造了一个微型宇宙,结果真的看到时间起源 我们每天跟着时钟生活,默认时间是宇宙自带的、均匀流逝的外部标尺。但在量子引力领域,这却是悬而未决的核心难题:描述宇宙整体的基础方程里,根本没有“时间”这个参数。最近,英国伯明翰大学的物理学家乔瓦尼·巴 ... 宇宙探索06-17
相关文章
- 宇宙探索·宇宙视界问题:暴涨如何拯救因果律
- 宇宙探索·宇宙磁场起源:从暴涨涨落到星系发电机
- 宇宙探索·超新星遗迹:恒星死亡后留下的宇宙画卷
- 宇宙探索·哈勃张力:物理学天空最有趣的悬案
- 宇宙探索·快速射电暴——毫秒级宇宙神秘信号
- 为了探索时间,科学家制造了一个微型宇宙,结果真的看到时间起源
- 黑洞:宇宙中最神秘的时空陷阱
- 宇宙探索·星际分子云:恒星诞生工厂与宇宙生命化学的摇篮
- 宇宙探索·千新星:中子星合并、重元素起源与多信使天文学的黎明
- 宇宙探索·磁重联:太阳耀斑与宇宙粒子加速的隐形引擎
- 中国宇宙空间站:未来探索的新征程!🚀🌌
- 宇宙探索·重子声波振荡——宇宙声波化石,暗能量探针
- 探索宇宙的奇妙之旅🚀✨ #未来科技
- 宇宙探索·蓝色流浪星:球状星团中的恒星身份谜题
- 宇宙探索·红矮星:耀斑活动与系外行星宜居性挑战
- 脑科学:探索宇宙中最复杂的物质
- 宇宙探秘:从大爆炸到暗物质——人类对浩瀚星空的终极追问
- 央视炸裂官宣!南天门计划参数全曝光,中国空天时代呼啸而来
- 宇宙探索·活动星系核喷流——百亿光年外的宇宙超光速灯塔
- 2026最新解析:经典科幻《星际探索》—孤独宇宙中的终极自我探寻
热门阅读
-
预言2030年太阳将休眠,恐怖的千年极寒将来临 07-11
-
中国十大元帅之死,多高寿而善终(林彪叛逃而死) 07-11
-
因果报应真实事例,做尽坏事必遭天谴 07-11
-
这6个神奇天体有很酷的名字 06-01
-
全球人口减少可能带来的六大教训和好处 07-18
-
离太阳最近的十大恒星排名,宇宙最大十大星球 04-12
-
创生之柱是什么?(创生之柱给予了许多恒星生命) 12-25
精选文章
- 中国51区秘密基地,窃密必被抓(抓住就杀头)
- 中国空间站离地球有多少公里有多大,400公里/大约有110立方米 ...
- 2025年宇宙探索大爆发!月全食、火星冲日等,这些天文奇观别错过
- 黑龙江50万年死火山苏醒, 内含15%电量的巨大岩浆囊
- 中国“天宫”空间站将在2022年前后建成 呈T字型有三个舱段最多可驻留6人 ...
- 中国古代四大凶兽,四大神兽vs四大凶兽谁更强
- 新冠病患康复后,可能“精子减少或无精”
- 误会一辈子!破伤风其实是一种细菌跟生锈铁完全没关系
- 中国长征五号B遥一运载火箭全貌曝光 本月底在海南文昌航天发射场进行首次发射 ...
- 美国同步空间态势感知项目(GSSAP)军事间谍卫星多次秘密靠近俄罗斯和中国的航天器 ...
