封面说明: 在农业生产中, 干旱、盐碱和极端温度等多重非生物胁迫往往同时发生, 严重威胁作物产量。近年来, 植物逆境生物学领域在极端温度与盐碱胁迫响应机制研究方面取得了重要进展, 不仅拓宽了我们对植物抗逆性的理解, 还为分子育种提供了丰富的靶点, 为培育顺境高产、逆境稳产的“气候智能”作物品种开辟了新途径, 对于保障气候变化背景下的全球粮食安全至关重要。图示当前的育种手段已从传统方法转向人工智能驱动数据指导的分子设计和智能育种。详细内容见本期489–498页马亮等的文章。
封面说明: 在农业生产中, 干旱、盐碱和极端温度等多重非生物胁迫往往同时发生, 严重威胁作物产量。近年来, 植物逆境生物学领域在极端温度与盐碱胁迫响应机制研究方面取得了重要进展, 不仅拓宽了我们对植物抗逆性的理解, 还为分子育种提供了丰富的靶点, 为培育顺境高产、逆境稳产的“气候智能”作物品种开辟了新途径, 对于保障气候变化背景下的全球粮食安全至关重要。图示当前的育种手段已从传统方法转向人工智能驱动数据指导的分子设计和智能育种。详细内容见本期489–498页马亮等的文章。