科研产出
冷诱导下Y-box结合蛋白基因的表达变化
《黑龙江畜牧兽医 》 2011 北大核心
摘要:为了研究冷诱导下Y-box结合蛋白基因的表达,试验采用Real-time PCR的方法,将所得民猪的Y-box结合蛋白表达结果与长白猪的Y-box结合蛋白表达结果进行对比研究。结果表明:在-20℃条件下处理13 d后,民猪的Y-box结合蛋白基因的表达水平与常温组相比显著下降,而长白猪的Y-box结合蛋白表达无显著变化。
关键词: 冷诱导 Y-box结合蛋白 民猪 长白猪 Real-timePCR


心土培肥改良白浆土的研究Ⅱ心土对作物产量的贡献及磷、钙培肥心土的效果
《土壤通报 》 2011 北大核心 CSCD
摘要:为明确心土对作物产量的贡献和P、Ca培肥心土的效果,采用盆栽试验与室内模拟试验相结合的方法,研究心土层对作物产量贡献和白浆土心土培肥的机理。结果表明:良好的心土层对作物产量影响十分明显。黑土厚度从20 cm增加到60cm,大豆增产40.4%;不同土层位置对大豆产量的贡献率分别为:20~40 cm土层10%以上,40~50 cm土层为4.57%;50 cm以下土层为1%。磷培肥后心土层吸附磷的能力降低、解吸率增加,土壤中有效磷含量提高;钙培肥后心土层土壤电导率和pH提高,但使土壤中磷的有效性降低;磷培肥后磷在土壤中主要转化为Ca2-P、Ca8-P、Al-P和Ca10-P。


大豆主要病虫害发生与防治技术
《中国种业 》 2011
摘要:大豆是黑龙江省主要栽培作物,栽培面积大约446.67万hm2,重迎茬面积30%~50%,病虫害比较严重,对产量和品质影响较大。所以,及时科学诊断和防治大豆主要病虫害,帮助农民解决生产中实际问题,确保大豆栽培丰产丰收有着重要意义。1大豆主要病害1.1大豆菌核病大豆菌核病是发展速度较快的病害,比其他病虫害造成的损失大,一般造成减产20%~30%,严重地块减产达50%~90%,甚至绝产。


黑龙江省早春大棚茄子嫁接栽培技术
《北方园艺 》 2011 北大核心
摘要:黑龙江省保护地蔬菜的面积在不断扩大,作为黑龙江省四大夏菜之一的茄子,其保护地的栽培面积也在逐年增加,但增长速度远落后于黄瓜和番茄,原因是该省


TILLING技术在作物突变研究中的应用现状与前景
《植物遗传资源学报 》 2011 北大核心 CSCD
摘要:定向诱导基因组局部突变(targeting induced local lesions in genomes,TILLING)技术将化学诱变与高通量突变检测技术相结合,可高效、快速地从突变群体中鉴定出目标基因突变位点。本文在概述TILLING技术应用于水稻、小麦、玉米、大豆等作物突变研究现状的基础上,重点综述了TILLING分析群体构建与突变位点检测方法的技术改进与发展,探讨了TILLING技术目前存在的问题与前景。
黑龙江省农业科学院农业信息网络建设现状及发展策略
《黑龙江农业科学 》 2011
摘要:黑龙江省农业科学院农业信息网络建设是以自有服务器及域名(www.haas.cn)为平台,通过对农业信息采集、加工、存储,将信息技术与传统农业相结合,构建了集信息网络化、管理科学化,资源丰富、服务功能完善、信息资源共享的服务体系。其运行效果显著:现有健全的农业咨询体系、10个农业科技数据库和以网站为载体的开放媒介。通过分析农业信息网络建设及应用中存在的问题,例如:基础设施建设滞后、信息容量小、规模种类单一、利用率低等,提出了构建黑龙江省农业数字化信息服务平台的策略。即科学规划、完善基础设施建设、强化远程教育培训平台作用和推进农业信息链条化,实现农业科技信息资源的快速共享。


黑龙江省杂交粳稻产量与农艺性状灰色关联分析
《黑龙江农业科学 》 2011
摘要:在哈尔滨地区对9个杂交粳稻组合材料进行栽培试验,采用灰色关联度分析法对杂交粳稻产量与农艺性状进行关联度分析。结果表明:穗长x4,千粒重x8,株高x1和活动积温x3对产量影响较大;关联度大小顺序为:穗长x4>千粒重x8>株高x1>活动积温x3>穗数x7>穗粒数x5>根干重x2>结实率x6。说明提高杂交粳稻产量首先应该考虑增加穗长,其次是增加千粒重。选育适宜黑龙江省种植的杂交粳稻需要加强大穗的选择;栽培上要采取提高温度促进杂交粳稻发育的措施。


黄瓜人工杂交制种实用技术
《中国林副特产 》 2011
摘要:综合叙述了北方地区黄瓜人工制种过程中关键技术,总结了留种植株从种到收的最佳栽培、授粉和采收等实用操作方法。对具体操作步骤作出了进一步细化与完善,以改良制种效果,提高总产量。


大豆芽期耐盐和耐低温位点的遗传重叠
《中国农业科学 》 2011 北大核心 CSCD
摘要:【目的】利用大豆回交导入系为材料定位芽期耐盐性QTL和耐低温QTL位点,并对芽期耐盐和耐低温的QTL位点进行遗传重叠分析。这些重叠QTL的辅助选择可用于培育芽期耐盐且耐低温的大豆品种,提高大豆抗逆育种效率。【方法】将Harosoy导入到以红丰11为背景的回交导入系中,对BC2F4世代进行大豆芽期耐盐性和耐低温筛选,获得的超亲导入系用卡方检测和方差分析的方法定位QTL。【结果】芽期耐盐性筛选获得48个耐盐选择导入系,采用单项方差分析和卡方检测共定位了22个控制芽期耐盐QTL。芽期耐低温筛选获得40个耐低温选择导入系,采用2种遗传分析方法共定位到15个控制芽期耐低温QTL。分布于A1、B2、C2、E、J和O连锁群上的7个位点(Sat_271、Satt556、Satt726、Satt640、Satt411、Satt529和Sat_108)是大豆芽期盐胁迫和低温条件下共同检测到的。【结论】从整体上,31.81%大豆芽期耐盐性和耐低温位点存在遗传重叠。

