中国农学通报 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (15): 36-47.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2025-1009
施秀娟1(
), 赵锐明1, 齐耀东2, 栗孟飞1, 魏雪苹2(
)
收稿日期:2025-12-30
修回日期:2026-05-16
出版日期:2026-08-15
发布日期:2026-08-13
通讯作者:
作者简介:施秀娟,女,2001年出生,甘肃岷县人,硕士研究生,研究方向:药用植物育种与生态研究。通信地址:730070 甘肃省兰州市甘肃农业大学农学院省部共建干旱生境作物学国家重点实验室,E-mail:1754512579@qq.com。
基金资助:
SHI Xiujuan1(
), ZHAO Ruiming1, QI Yaodong2, LI Mengfei1, WEI Xueping2(
)
Received:2025-12-30
Revised:2026-05-16
Published:2026-08-15
Online:2026-08-13
摘要:
为揭示植物辐射育种及航天育种领域的发展脉络、研究热点与前沿趋势,辨析主要技术方法的优缺点与应用,本研究基于CNKI和Web of Science核心合集数据库,检索2004—2024年的相关文献,综合运用CiteSpace和VOSviewer等工具,对发文量、国家、关键词等进行文献计量与可视化分析。结果表明:共纳入有效文献2421篇(中文1335篇,英文1086篇)。该领域研究呈稳步上升趋势,中国发文量(314篇)全球领先,美国文献的平均被引量(24.66)最高。研究热点聚焦于γ射线、重离子束等诱变方法在水稻、小麦等作物中的突变体创制与性状改良。与传统作物相比,药用植物的相关研究明显滞后,仅占总体的11.2%,且多集中于表型筛选与成分测定,在遗传机制解析、专用育种技术体系建立与系统安全评价方面存在显著空白。综上,辐射与航天育种技术在主要农作物中的应用已趋于成熟,未来研究应着力于药用植物领域:(1)利用多组学技术深入解析诱变遗传机制;(2)建立针对药用植物的高效育种与筛选体系;(3)系统开展突变体药效学与安全性评价研究。以期为培育高产、优质、安全的药用植物新品种提供理论依据与技术支撑。
中图分类号:
施秀娟, 赵锐明, 齐耀东, 栗孟飞, 魏雪苹. 植物辐射育种和航天育种研究现状与热点分析[J]. 中国农学通报, 2026, 42(15): 36-47.
SHI Xiujuan, ZHAO Ruiming, QI Yaodong, LI Mengfei, WEI Xueping. Research Progress and Emerging Trends in Plant Radiation Breeding and Space Breeding[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(15): 36-47.
| 排行 | 英文文献 | 中文文献 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 发文量 | 引用量 | 平均被引量 | 机构 | 发文量 | ||
| 1 | 中国科学院 | 86 | 1476 | 17.16 | 中国农业科学院作物科学研究所 | ||
| 2 | 韩国原子能研究院 | 45 | 501 | 11.13 | 华南农业大学植物航天育种研究中心 | ||
| 3 | 日本理化学研究所 | 32 | 769 | 24.03 | 中国科学院近代物理研究所 | ||
| 4 | 印度巴巴原子能研究中心 | 29 | 296 | 10.21 | 中国科学院大学 | ||
| 5 | 中国科学院大学 | 29 | 485 | 16.72 | 湖南省核农学与航天育种研究所 | ||
| 排行 | 英文文献 | 中文文献 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 发文量 | 引用量 | 平均被引量 | 机构 | 发文量 | ||
| 1 | 中国科学院 | 86 | 1476 | 17.16 | 中国农业科学院作物科学研究所 | ||
| 2 | 韩国原子能研究院 | 45 | 501 | 11.13 | 华南农业大学植物航天育种研究中心 | ||
| 3 | 日本理化学研究所 | 32 | 769 | 24.03 | 中国科学院近代物理研究所 | ||
| 4 | 印度巴巴原子能研究中心 | 29 | 296 | 10.21 | 中国科学院大学 | ||
| 5 | 中国科学院大学 | 29 | 485 | 16.72 | 湖南省核农学与航天育种研究所 | ||
| 排行 | 英文文献 | 中文文献 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作者 | 发文量 | 被引量 | 平均被引量 | 作者 | 发文量 | ||
| 1 | ABE TOMOKO | 39 | 686 | 17.59 | 刘录祥 | ||
| 2 | KIM JIN-BAEK | 26 | 322 | 12.38 | 王慧 | ||
| 3 | HASE YOSHIHIRO | 24 | 1022 | 42.58 | 陈志强 | ||
| 4 | HERRANZ RAUL | 24 | 703 | 29.29 | 郭涛 | ||
| 5 | KISS JOHN Z. | 23 | 884 | 38.43 | 刘永柱 | ||
| 排行 | 英文文献 | 中文文献 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作者 | 发文量 | 被引量 | 平均被引量 | 作者 | 发文量 | ||
| 1 | ABE TOMOKO | 39 | 686 | 17.59 | 刘录祥 | ||
| 2 | KIM JIN-BAEK | 26 | 322 | 12.38 | 王慧 | ||
| 3 | HASE YOSHIHIRO | 24 | 1022 | 42.58 | 陈志强 | ||
| 4 | HERRANZ RAUL | 24 | 703 | 29.29 | 郭涛 | ||
| 5 | KISS JOHN Z. | 23 | 884 | 38.43 | 刘永柱 | ||
| 序号 | 英文文献 | 中文文献 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 关键词 | 频次 | 关键词 | 频次 | ||
| 1 | Arabidopsis | 228 | 航天育种 | 356 | |
| 2 | gamma rays | 184 | 辐射诱变 | 318 | |
| 3 | growth | 183 | 60 Co-γ | 143 | |
| 4 | mutants | 161 | 水稻 | 95 | |
| 5 | space flight | 161 | 育种 | ||
| 6 | mutation | 154 | 诱变育种 | ||
| 7 | radiation | 153 | 小麦 | ||
| 8 | microgravity | 145 | 突变体 | ||
| 9 | plants | 139 | 诱变效应 | ||
| 10 | expression | 115 | 选育 | ||
| 序号 | 英文文献 | 中文文献 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 关键词 | 频次 | 关键词 | 频次 | ||
| 1 | Arabidopsis | 228 | 航天育种 | 356 | |
| 2 | gamma rays | 184 | 辐射诱变 | 318 | |
| 3 | growth | 183 | 60 Co-γ | 143 | |
| 4 | mutants | 161 | 水稻 | 95 | |
| 5 | space flight | 161 | 育种 | ||
| 6 | mutation | 154 | 诱变育种 | ||
| 7 | radiation | 153 | 小麦 | ||
| 8 | microgravity | 145 | 突变体 | ||
| 9 | plants | 139 | 诱变效应 | ||
| 10 | expression | 115 | 选育 | ||
| 聚类名称 | 节点数 | 轮廓值 | 聚类包含关键词 |
|---|---|---|---|
| #0 microgravity | 82 | 0.797 | Arabidopsis thaliana; cytosolic calcium; calcium transport inhibitors; calcium sensor; altered gravity; simulated microgravity; space biology; Medicago truncatula; parabolic flight; outer space |
| #1 gamma rays | 81 | 0.734 | mutation breeding; ion beam irradiation; total chlorophyll; total soluble protein content; induced mutagenesis; genetic variability; mutation induction; Triticum aestivum; Daucus carota; inter-simple sequence repeats |
| #2 identification | 40 | 0.751 | expression; responses; elongation growth; handed helical growth; plant-cells; flower color; gene expression; pigment biosynthesis; flavor compound; stem cell length |
| #3 cosmic radiation | 38 | 0.817 | plants; chlorophyll fluorescence; sequence; evolution; photosynthesis; ionizing radiation; DNA damage response; stress memory; growth stimulation; reactive oxygen species |
| #4 whole-genome sequencing | 37 | 0.743 | whole-genome sequencing; tfl1; gamma-ray irradiation; heavy-ion irradiation; plant-microbe interactions; tfl1; inflorescence architecture; gene family; yield; transition |
| #5 Brassica napus | 32 | 0.584 | transcriptome analysis; salinity stress; gene regulation; salt-tolerant wheat; gamma ray; Gossypium hirsutum; in-vitro; registration; crispr-cas9; genetic diversity |
| 聚类名称 | 节点数 | 轮廓值 | 聚类包含关键词 |
|---|---|---|---|
| #0 microgravity | 82 | 0.797 | Arabidopsis thaliana; cytosolic calcium; calcium transport inhibitors; calcium sensor; altered gravity; simulated microgravity; space biology; Medicago truncatula; parabolic flight; outer space |
| #1 gamma rays | 81 | 0.734 | mutation breeding; ion beam irradiation; total chlorophyll; total soluble protein content; induced mutagenesis; genetic variability; mutation induction; Triticum aestivum; Daucus carota; inter-simple sequence repeats |
| #2 identification | 40 | 0.751 | expression; responses; elongation growth; handed helical growth; plant-cells; flower color; gene expression; pigment biosynthesis; flavor compound; stem cell length |
| #3 cosmic radiation | 38 | 0.817 | plants; chlorophyll fluorescence; sequence; evolution; photosynthesis; ionizing radiation; DNA damage response; stress memory; growth stimulation; reactive oxygen species |
| #4 whole-genome sequencing | 37 | 0.743 | whole-genome sequencing; tfl1; gamma-ray irradiation; heavy-ion irradiation; plant-microbe interactions; tfl1; inflorescence architecture; gene family; yield; transition |
| #5 Brassica napus | 32 | 0.584 | transcriptome analysis; salinity stress; gene regulation; salt-tolerant wheat; gamma ray; Gossypium hirsutum; in-vitro; registration; crispr-cas9; genetic diversity |
| 聚类名称 | 节点数 | 轮廓值 | 聚类包含关键词 |
|---|---|---|---|
| #0 辐射诱变 | 44 | 0.912 | 辐射诱变;不育系选育;杂交糯稻;‘嘉农wx5a’;空间诱变育种;分子标记; 组织培养;半纤维素;‘m76优212’;单倍体技术 |
| #1 空间诱变 | 33 | 0.832 | 空间诱变;航天育种;育种方法;子粒营养品质;生物效应;空间环境;超微结构; 育种方法;子粒营养品质;生物效应 |
| #2 航天育种 | 32 | 0.837 | 航天育种;mt工程菌株;金属硫蛋白;育种方法;近红外透射光谱;空间诱变; 俄罗斯番茄;空间条件;性状变异;三系杂交稻 |
| #3 育种 | 31 | 0.734 | 航天育种;mt工程菌株;金属硫蛋白;育种方法;近红外透射光谱;空间诱变; 俄罗斯番茄;空间条件;性状变异;三系杂交稻 |
| #4 辐射 | 30 | 0.755 | 紫花苜蓿;辐射诱变;体细胞胚;耐盐变异体;抗病变异体;定向筛选;胚性愈伤组织; 半致死剂量;抗病变异体;遗传多样性 |
| #5 玉米 | 27 | 0.829 | 诱变效应;优良株系;农艺性状;分子标记辅助选择;胚乳突变体;遗传分析;辐射诱变; 低温响应;高油酸性状;种质创新 |
| #6 诱变育种 | 25 | 0.737 | 诱变育种;诱变效应;品质性状;混合粒子场;空间环境诱变;空间诱变;生物学效应; 生物效应;农艺性状;专用辣椒 |
| #7 大豆 | 21 | 0.716 | 农艺性状;60Co-γ诱变;光温敏核不育水稻;航天搭载;诱变效果;辐射诱变; 化学诱变;SP1代;生理响应;逆境胁迫 |
| #8 辐射育种 | 17 | 0.885 | 辐射育种;60Co-γ辐射;隶属函数;幼苗生长;表型性状;幼苗生长; 60Co-γ射线;表型性状;柳叶马鞭草;根系形态 |
| 聚类名称 | 节点数 | 轮廓值 | 聚类包含关键词 |
|---|---|---|---|
| #0 辐射诱变 | 44 | 0.912 | 辐射诱变;不育系选育;杂交糯稻;‘嘉农wx5a’;空间诱变育种;分子标记; 组织培养;半纤维素;‘m76优212’;单倍体技术 |
| #1 空间诱变 | 33 | 0.832 | 空间诱变;航天育种;育种方法;子粒营养品质;生物效应;空间环境;超微结构; 育种方法;子粒营养品质;生物效应 |
| #2 航天育种 | 32 | 0.837 | 航天育种;mt工程菌株;金属硫蛋白;育种方法;近红外透射光谱;空间诱变; 俄罗斯番茄;空间条件;性状变异;三系杂交稻 |
| #3 育种 | 31 | 0.734 | 航天育种;mt工程菌株;金属硫蛋白;育种方法;近红外透射光谱;空间诱变; 俄罗斯番茄;空间条件;性状变异;三系杂交稻 |
| #4 辐射 | 30 | 0.755 | 紫花苜蓿;辐射诱变;体细胞胚;耐盐变异体;抗病变异体;定向筛选;胚性愈伤组织; 半致死剂量;抗病变异体;遗传多样性 |
| #5 玉米 | 27 | 0.829 | 诱变效应;优良株系;农艺性状;分子标记辅助选择;胚乳突变体;遗传分析;辐射诱变; 低温响应;高油酸性状;种质创新 |
| #6 诱变育种 | 25 | 0.737 | 诱变育种;诱变效应;品质性状;混合粒子场;空间环境诱变;空间诱变;生物学效应; 生物效应;农艺性状;专用辣椒 |
| #7 大豆 | 21 | 0.716 | 农艺性状;60Co-γ诱变;光温敏核不育水稻;航天搭载;诱变效果;辐射诱变; 化学诱变;SP1代;生理响应;逆境胁迫 |
| #8 辐射育种 | 17 | 0.885 | 辐射育种;60Co-γ辐射;隶属函数;幼苗生长;表型性状;幼苗生长; 60Co-γ射线;表型性状;柳叶马鞭草;根系形态 |
| 诱变技术 | 技术特点 | 优势作物 | 改良成效 | 局限性 |
|---|---|---|---|---|
| γ辐射 | 经典成熟,穿透力强,突变率高 | 水稻、小麦、豆类等 | 半矮秆、抗倒伏、高产抗病 | 多为点突变,显性突变少; 需大规模M2筛选 |
| 航天诱变 | 变异幅度大,有益突变多 | 水稻、小麦等主要粮食作物 | 高产、优质、抗旱 | 机会少、成本高; 突变机理尚不明确 |
| 重离子辐射 | 能量沉积高,突变谱较窄,性状稳定快 | 花卉、观赏植物等 | 新奇花色、花型、叶色 | 设备昂贵; 剂量-效应模型尚不完善 |
| 复合诱变 | 先辐照后化学,或交替处理;扩大突变谱 | 油菜等 | 早熟、高产 | 实验设计复杂; 需验证突变累加效应 |
| 诱变技术 | 技术特点 | 优势作物 | 改良成效 | 局限性 |
|---|---|---|---|---|
| γ辐射 | 经典成熟,穿透力强,突变率高 | 水稻、小麦、豆类等 | 半矮秆、抗倒伏、高产抗病 | 多为点突变,显性突变少; 需大规模M2筛选 |
| 航天诱变 | 变异幅度大,有益突变多 | 水稻、小麦等主要粮食作物 | 高产、优质、抗旱 | 机会少、成本高; 突变机理尚不明确 |
| 重离子辐射 | 能量沉积高,突变谱较窄,性状稳定快 | 花卉、观赏植物等 | 新奇花色、花型、叶色 | 设备昂贵; 剂量-效应模型尚不完善 |
| 复合诱变 | 先辐照后化学,或交替处理;扩大突变谱 | 油菜等 | 早熟、高产 | 实验设计复杂; 需验证突变累加效应 |
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