科研产出
种植密度对绥农22大豆产量及品质影响的研究
《黑龙江农业科学 》 2011
摘要:2007年对绥农22大豆品种进行不同密度对产量及品质影响的研究。结果表明:株高随密度增加而升高,茎粗和分枝数随密度增加而减少。在一定密度范围内百粒重随密度增加而升高,单株荚数随密度的增加而降低;密度在5万~35万株.hm-2范围内,单位面积的荚数、粒数和产量均随密度增加而增加。密度为5万~30万株.hm-2时,脂肪含量随密度增加而升高,蛋白质含量随密度增加而降低;密度超过30万株.hm-2后,蛋白质含量开始上升。单株产量、单株荚数、单株粒数、节数、茎粗、分枝数、蛋白质含量、蛋脂总含量与密度呈极显著负相关;每平方米荚数、每平方米粒数、百粒重、株高与密度呈极显著正相关;脂肪含量与密度呈显著正相关;产量与每平方米荚数、每平方米粒数呈极显著正相关。因此确定,绥农22的适宜密度范围在30万~35万株.hm-2。


生物长效复合肥对黄瓜品质和产量的影响
《吉林蔬菜 》 2011
摘要:生物长效复合肥是针对黄瓜生长发育过程中对各种营养元素的需要研制而成,其有效期长,污染低,小区试验维生素C含量增加13.1%,还原糖增加19.7%,小区试验增产10.3%,中间试验增产2.4%~8.8%。


不同基因型大豆GS_1基因的克隆与分析
《东北农业大学学报 》 2011 北大核心 CSCD
摘要:克隆了6个不同基因型大豆的GS1基因,序列比对分析结果表明,不同基因型大豆的GS1基因序列相似性较高。不同基因型大豆GS1基因序列间仍存在显著的差异,主要集中在非编码区。GS1基因分子进化树显示东农42、半野生大豆基因序列进化距离较近。不同基因型大豆GS1蛋白质序列具有很高的相似性,并且都具有两个保守的结构域、催化结构域(Gln-synt_N)和结合结构域(Gln-synt_C),说明它们都具有催化功能。GS1蛋白质序列的分子进化树显示东农46和东农42 GS1蛋白质序列进化距离较近,垦丰9和黑农35 GS1蛋白质序列进化距离较近。克隆了东农42 GS1基因的基因组序列,NetGene2软件、DNAMan软件的Dot metrix功能和NCBI在线spidey软件预测和分析结果表明,该基因具有12个外显子和11个内含子,外显子侧翼序列都符合GT、AG规则。


奶公牛犊与育肥牛的屠宰性能及肉品质比较分析
《中国奶牛 》 2011
摘要:选择6月龄育肥奶公牛犊和成年育肥杂交改良肉牛各四头,通过屠宰性能和肉品质比较,研究育肥奶公犊与杂交改良育肥肉牛的产肉性能和牛肉品质差异,为肉牛屠宰企业开发犊牛肉市场提供技术参数。结果表明,屠宰率为55.38%的犊牛胴体较屠宰率56.38%的育肥牛胴体,出肉率低6.25个百分点;骨骼占胴体比例高4.45个百分点;高档部位出品率高0.35个百分点;后臀腿部位肉出品率高1.67个百分点。犊牛肉水分含量、蛋白质含量分别较育肥牛高2.73、1.20个百分点,脂肪含量较育肥牛低1.22个百分点。胴体成熟72h、96h后分割的犊牛肉(外脊)剪切力值与育肥牛肉剪切力值差异极显著(P<0.01)。成熟72h的犊牛肉(外脊)肉色值a*值、L*值分别较育肥牛低3.88、高6.55,差异极显著(P<0.01);系水力指标中滴水损失的差异显著(P<0.05),熟肉率指标差异不显著(P>0.05)。由此可以看出,在产肉性能方面,育肥犊牛较成年育肥牛产肉率低,保水性低,但在肉质方面,具有细嫩、多汁、高蛋白低脂肪、肉色浅红等优点。


不同基质材料配比和氮浓度对无土栽培黄瓜生理指标的影响
《黑龙江农业科学 》 2011
摘要:为筛选出最适合黄瓜生长发育的基质配比和氮的浓度,以黄瓜(Cucumber)为试验材料,采用盆栽试验,用陶粒、珍珠岩、沙子作为基质材料,配置5种不同配比的混合基质(各3盆),研究其对黄瓜生长过程中的各项形态指标及生理指标(株高、开花情况、根系体积和叶绿素等)的影响。结果表明:在基质方面,陶粒∶珍珠岩沙子为2∶1∶1和3∶1∶1的混合基质物理性质对株高、叶片长度、根系体积、开花情况的影响都较适合于黄瓜生长。营养液方面,随着氮素的升高,黄瓜植株的株高、干重、叶绿素含量也在增加,有利于黄瓜有机物的积累。为以后黄瓜的无土栽培提供理论依据。


航天搭载大豆SP_3几个农艺性状诱变效应
《大豆科学 》 2011 北大核心 CSCD
摘要:以实践八号育种卫星搭载的合丰25和合丰50大豆品种的SP3代群体为材料,采用田间试验的方法对一些主要农艺性状进行研究。结果表明:2个品种空间搭载后SP3的株高、主茎节数、单株结荚、单株粒数的变异系数均大于各自的地面对照品种,且均有正向增加的趋势,可以为大豆育种所利用;以大于标准差2倍为依据确定变异株来计算变异率,合丰25 SP3代的株高、主茎节数、单株荚数和单株粒数的变异率均大于合丰50。不同品种航天搭载变异效果存在差异,但总体变化趋势均有利于育种选择。因此,航天诱变可以作为大豆育种的一种有效手段。

