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转Cry2A基因抗虫甘蔗植株的培育

分子植物育种 2020 北大核心 CSCD

摘要:Bt基因具有广谱杀虫性,培育转基因抗虫品种为甘蔗病虫害防治提供了新思路.为了检验Cry2A基因对甘蔗螟虫的防治效果,本研究构建了由玉米Ubi启动子驱动的Cry2A基因高效植物表达载体Cry2A-3300,利用农杆菌介导技术,对甘蔗胚性愈伤组织材料进行遗传转化,经过筛选培养及再生培养共得到46株抗性植株.对抗性植株进行PCR扩增检测,15株呈阳性;进一步利用RT-PCR,表明外源基因Cry2A在转录水平上得到有效表达.室内抗虫鉴定的结果表明Cry2A基因可有效抑制害虫的生长,这将有利于后期进行田间防治.

关键词: 甘蔗(Saccharum officinarum) Cry2A基因 遗传转化 甘蔗螟虫

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广东雷州杂草稻黑壳基因Bh4和红皮基因Rc的基因型鉴定

热带作物学报 2020 北大核心 CSCD

摘要:为测定雷州杂草稻的黑色颖壳基因Bh4和红色果皮基因Rc的基因型,本研究对雷州10个杂草稻群体的100个单株的种子的颖壳和果皮颜色进行表型观察,同时通过PCR扩增及序列分析对Bh4和Rc的基因型进行鉴定.结果表明,雷州杂草稻中黑色颖壳和黄色颖壳的种子几乎各占一半,果皮颜色则以红色为主,有少量白色和浅红色果皮的种子.雷州杂草稻的Bh4和Rc的基因型与表型鉴定结果一致.57份黑色颖壳杂草稻的Bh4基因型为39个野生型和18个杂合型,25份黄色颖壳和18份黄色带黑斑颖壳杂草稻的Bh4基因型均为缺失22 bp的突变型;90份红色果皮杂草稻的Rc基因型为73个野生型和17个杂合型,4份白色和6份浅红色果皮杂草稻的Rc基因型均为缺失14 bp的突变型.本研究为分析雷州杂草稻的Bh4和Rc基因的来源提供了分子基础.

关键词: 杂草稻 黑壳基因 红皮基因 基因型鉴定

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遮光处理对叶柄芋芋梗产量和品质的影响

福建农林大学学报(自然科学版) 2020 北大核心 CSCD

摘要:通过搭建遮荫棚设置5个遮光水平(遮光率分别为0、30%、50%、70%、90%),研究遮光率对叶柄芋株高、分蘖数、叶片数、叶面积以及芋梗长度、鲜重、粗纤维含量、粗蛋白含量和总糖含量的影响.结果表明:70%遮光率处理的叶柄芋植株最高,叶面积最大,叶柄数最多,产量比对照显著提高76.27%,芋梗粗纤维含量比对照提高30.88%;30%遮光率处理的叶柄芋分蘖数最多,比对照增加60.00%;90%遮光率处理的叶柄芋生长受到明显抑制,单株产量最低,比对照显著降低62.93%,但芋梗总糖和粗蛋白含量显著高于其他处理.因此,可选择郁闭度接近70%的胶园林下间作叶柄芋;若以繁育种苗为主,则选择30%遮光率为佳.

关键词: 芋梗 遮光率 产量 粗纤维 总糖

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砖红壤/天然胶乳复合胶膜的制备与性能研究

应用化工 2020 北大核心 CSCD

摘要:研究了砖红壤对天然胶乳的补强作用。将砖红壤原土中的细粒子制成悬浮液,加入预硫化天然胶乳中,制备砖红壤/天然胶乳复合胶膜,并分析胶膜的结构特性、力学性能和交联密度等。结果表明,砖红壤粒子在橡胶相中分散均匀,砖红壤细粒子对天然胶乳具有优异的补强效果,硫化胶膜的拉伸强度和撕裂强度均有大幅度的提高,这是由于砖红壤的加入能够促进橡胶的硫化,砖红壤中的氧化铁能够与橡胶分子链中的不饱和双键结合,提高了砖红壤在橡胶相中的分散性,使二者形成良好的界面结合。

关键词: 砖红壤 天然胶乳 复合胶膜 结构特性 力学性能

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R2R3型MYB转录因子HbMYB88结构和功能分析

植物研究 2020 北大核心 CSCD

摘要:R2R3-MYB转录因子参与植物生长发育、激素信号传导和逆境响应等生物过程。为了揭示橡胶树MYB家族成员结构与功能,从橡胶树热研73397 (RY73397)叶片中克隆Hb MYB88的c DNA全长。该基因长为1 848 bp,含1 440 bp的ORF,编码479个氨基酸。Hb MYB88蛋白序列包含2个SANT保守结构域,存在HTH三级结构,与拟南芥At MYB88、At MYB124具有高度相似性。At MYB88、At MYB124与干旱等逆境相关且未划分亚族。qRT-PCR分析发现Hb MYB88在橡胶树茎和花中表达量高,在根、叶片、树皮和胶乳中表达量极低。热研73397组培苗叶片喷施过氧化氢(H_2O_2)和脱落酸(ABA)等处理后,Hb MYB88表达量受诱导显著上调表达。表明Hb MYB88与橡胶树抗旱等逆境反应有关,为深入研究其结构和功能打下基础。

关键词: 巴西橡胶树 HbMYB88 脱落酸 基因表达

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橡胶树HbCPA基因的克隆、表达及生物信息学分析

生物技术通报 2020 北大核心 CSCD

摘要:N-氨甲酰基腐胺酰胺水解酶(N-carbamoylputreseine amidohydrolase,CPA)是高等植物通过精氨酸途径合成腐胺的终反应酶.利用RACE技术从橡胶树中克隆了一个CPA基因,命名为HbCPA.HbCPA序列全长1 342bp,开放阅读框为906bp,编码301个氨基酸.HbCPA理论分子量约为33.5 kD,理论等电点为6.01.进化分析表明,HbCPA与木薯MeCPA、蓖麻RcCPA和麻风树JcCPA聚为一枝.qRT-PCR结果显示,HbCPA在橡胶树各组织中均有表达,表达量从高到低依次为树皮、叶片、雌花、雄花、茎尖;HbCPA在叶片不同发育时期表达存在变化,淡绿期最高,古铜期和衰老期表达量相当且最低;同健康树树皮相比,HbCPA在死皮树树皮中表达量明显上调;HbCPA表达受乙烯利、茉莉酸甲酯、低温、干旱、高盐、过氧化氢等调控,表明HbCPA可能参与橡胶树产排胶调控及非生物逆境胁迫响应.

关键词: 橡胶树 N-氨甲酰基腐胺酰胺水解酶 非生物胁迫 生物信息学 表达分析

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促生细菌Bacillus sp.QN2MO-1的鉴定及对番茄生长的影响

热带作物学报 2020 北大核心 CSCD

摘要:为分离和鉴定具有促生作用的内生菌,开发潜在功能的微生物菌株,本研究以诺尼(Morinda citrifolia L.)为研究对象,从植株不同组织中共分离得到621株内生细菌,经复筛得到具有促生和解磷作用的菌株,命名为QN2MO-1.基于菌株的生理生化分析和16S rDNA的序列比对,该内生细菌与Bacillus siamensis KCTC 13613T(AJVF01000043)具有99.04%的同源性.药敏性分析显示,该菌对青霉素、硫酸链霉素和氨苄西林具有明显的抗性.QN2MO-1可促进番茄种子的萌发;与对照相比,5%菌体发酵液处理能显著提高植株的生长.

关键词: 诺尼 暹罗芽胞杆菌 促生 种子萌发 田间试验

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海南设施无土栽培小型西瓜品种筛选研究

广东农业科学 2020 北大核心 CSCD

摘要:[目的]筛选适宜海南陵水设施无土栽培的小型耐裂精品西瓜品种,以满足人们对高品质西瓜的需求,促进海南设施西瓜产业发展.[方法]在陵水设施大棚内,以纯椰糠为栽培基质,采用营养液滴灌立体吊蔓栽培方式,以美月为对照种,对21个西瓜品种进行了产量、果实性状及品质性状比较与分析.[结果]供试西瓜品种单果重介于1.35~2.05 kg,每667 m2产量为1799.4~2727.3 kg,其中单果重和产量最高的是L600;中部可溶性固形物含量变化为9.9%~12.9%,其中琼香最高;西瓜可溶性糖以果糖为主,其次为葡萄糖,可溶性糖含量介于54.94~87.65 mg/g,其中热研墨玉最高;糖酸比变化范围为20.22~53.41,其中万福来最高;果皮硬度变化范围为32.56~69.41 kg/cm2,显著高于对照种美月的品种有锦绣前程、艳玲、金镶玉、美蓉、琼美、全美2K、全美4K、4126、3416、L600;根据平均隶属函数值进行综合评价,L600排名第一,其次为锦绣前程.[结论]综合产量、品质及果皮特性指标,筛选出品质优良且耐裂果的L600和锦锈前程为适宜海南陵水设施无土栽培的小型西瓜品种.

关键词: 小型西瓜 无土栽培 品种筛选 隶属函数法

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芒果MCT基因的鉴定、进化及表达

分子植物育种 2020 北大核心 CSCD

摘要:2-C-甲基-D-赤藓醇-4-磷酸胱氨酰转移酶(MCT)是MEP代谢途径中关键的酶.为了鉴定芒果中的MCT基因,探索MCT基因的进化路线和表达模式,本研究以拟南芥MCT基因为参考,利用BLAST和HMMER软件,从12个植物基因组中搜索得到了14个MCT基因,对其进行了保守结构域、系统发育分析,并对芒果中MCT基因的表达进行了分析.保守结构域分析结果显示,芒果MCT蛋白包含一个PF01128.19结构域,且蛋白序列高度保守.系统发育分析表明,MCT基因的进化与其所在物种的进化路径保持一致,藻类到被子植物中MCT基因的拷贝数受到严格控制.表达分析结果显示,在芒果品种'桂热82'和'红玉'中,MCT基因在发育过程中的芒果果皮、果肉中的表达量高于成熟芒果中果皮、果肉的表达量,推测其在芒果发育过程中有更重要的作用.本研究为进一步阐明芒果MCT基因的功能提供了科学依据.

关键词: 芒果(Mangifera indica) 2-C-甲基-D-赤藓醇-4-磷酸胱氨酰转移酶(MCT) 2-甲基-D-赤藓醇-4-磷酸(MEP)

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海南岛西瓜病毒病种类鉴定及发生分布

植物病理学报 2020 北大核心 CSCD

摘要:病毒病是西瓜生产上的重要病害,目前侵染我国西瓜的病毒主要有西瓜花叶病毒(watermelon mosaic virus,WMV)、黄瓜花叶病毒(cucumber mosaic virus,CMV)、黄瓜绿斑驳花叶病毒(cucumber green mottle mosaic virus,CGMMV) 、甜瓜黄斑病毒(melon yellow spot virus,MYSV)、小西葫芦黄花叶病毒

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