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花粉管通道法转化荔枝的初步研究

热带作物学报 2020 北大核心 CSCD

摘要:为开拓荔枝转基因育种新途径,以GUS基因作为报告基因,用花粉管通道法转化授粉后24 h的‘新球蜜荔’荔枝雌花,并统计座果率、成苗率、转化率。结果显示:共获得303株实生苗,经PCR检测和GUS染色法证实外源基因整合到4株荔枝苗基因组中,转化率为1.32%。此研究结果为荔枝生物技术育种提供了一种简单有效的途径。

关键词: 荔枝 花粉管通道 转基因 育种

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淡翅小花蝽对黄胸蓟马的捕食功能反应与搜寻效应

植物保护 2020 北大核心 CSCD

摘要:为评价淡翅小花蝽Orius tantillus对黄胸蓟马Thrips hawaiiensis的捕食作用及控害潜能,在室内条件下研究了淡翅小花蝽对黄胸蓟马2龄若虫的捕食功能反应、搜寻效应和干扰反应.结果 表明:淡翅小花蝽对黄胸蓟马若虫的捕食功能反应符合Holling Ⅱ型,其捕食量随着猎物密度的增加而提高,其搜寻效应随着猎物密度的增加而下降.淡翅小花蝽成虫具有较强的种内干扰作用,随着自身密度的增加,其平均捕食量减少,捕食作用率降低.根据Beddington模型E=a/[1+aThN+bTw(P-1)]拟合获得淡翅小花蝽成虫捕食黄胸蓟马2龄若虫的干扰模型E=0.968 5/(0.011 0N+1.383 7P-0.383 7),表明淡翅小花蝽的搜寻效应随其自身密度和黄胸蓟马密度的增大而下降.研究结果表明淡翅小花蝽对黄胸蓟马具有较大防治潜力.

关键词: 淡翅小花蝽 黄胸蓟马 功能反应 搜寻效应 干扰反应

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有机无机肥配施对菠萝蜜种植土壤线虫群落的影响

土壤学报 2020 北大核心 CSCD

摘要:为探究有机肥施用对菠萝蜜种植土壤线虫群落结构的影响,以马来西亚1号菠萝蜜嫁接苗为试验材料,设置CK(不施肥)、100CF(100%化肥)、30OM(30%有机肥+70%化肥)、50OM(50%有机肥+50%化肥)、70OM(70%有机肥+30%化肥)、100OM(100%有机肥)6个处理,比较不同施肥方式下菠萝蜜幼苗生长及土壤线虫群落的差异.结果表明:与不施肥和纯施化肥相比,有机-无机配施显著促进菠萝蜜幼苗生物量积累,增加土壤pH、有机质含量.其中食微线虫和杂食/捕食线虫的占比随着有机肥用量的增加呈增长趋势,而植食性线虫占比呈下降趋势.增施有机肥能显著提高土壤线虫多样性指数(H′)和均匀度指数(J′),土壤食物网以细菌主导的分解途径占更大比例.β多样性分析结果表明,除50OM和100CF处理构建的线虫群落结构相似外,其他处理的线虫群落结构差异显著.菠萝蜜幼苗地上部干重与土壤食细菌线虫丰度、有机质和pH呈显著正相关,而植食性线虫丰度与土壤pH、有机质、碱解氮含量和食微线虫丰度呈显著负相关.食细菌线虫丰度与土壤有机质和pH呈显著正相关.有机-无机配施能够提高土壤线虫多样性和均匀度,平衡不同食性线虫的占比,改善土壤养分,使土壤环境趋于健康,从而促进菠萝蜜生长.

关键词: 菠萝蜜 有机肥 土壤化学性质 线虫群落

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反季节施肥处理对莲雾土壤细菌群落多样性的影响

基因组学与应用生物学 2020 北大核心 CSCD

摘要:本研究结合土壤理化性质,采用Illumina MiSeq高通量测序技术对莲雾根际土壤细菌群落进行16S rRNA V3~V4区检测,以分析不同类型催花肥对莲雾根际土壤细菌群落结构的变化,并探索土壤理化性质与土壤细菌群落多样性之间的相关性。结果显示(1)共检测到7 688个操作分类单元(OTU),包含167 736条有效序列,可分为28个门418个属。(2)相对丰度和多样性分析显示不同类型催花肥处理的细菌群落多样性及丰度顺序为BSH (香蕉茎秆有机肥处理)>BMH (香蕉茎秆有机菌肥处理)>CK (对照)>IFH (无机肥处理)>GMH (羊粪有机肥处理)。其中,由酸杆菌、绿弯菌、变形菌和放线菌所组成的优势菌群占总群落的85.16%。(3)分析环境因子的相关性热图可知,pH值、w (TN)、w (速效磷)、w (速效钾)和w (有机质)对WCHB1-60、SM2F11、装甲菌门、放线菌门、厚壁菌门、变形菌门和硝化螺旋菌门7类菌群的影响较为显著。因此,在有机肥中添加一定量的香蕉茎秆废弃物,不仅能够提高土壤细菌群落的多样性及丰度,维持土壤生态微环境,还有利于香蕉茎秆废弃物的可持续利用。

关键词: 莲雾(Syzygium samarangense) 反季节 施肥 土壤细菌群落

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两亲性壳聚糖载药纳米胶束的制备及其对灰葡萄孢菌的抗菌性能研究

功能材料 2020 EI 北大核心 CSCD

摘要:丁香精油是一种天然的高效抑菌剂,但是由于其水溶性差,限制了其广泛应用.研究以软脂酸(PA)为疏水基团,以N-乙酰-L半胱氨酸(NAC)为亲水基团,合成了具有两亲性的壳聚糖衍生物(PA-CS-NAC),并进一步制备了丁香精油-两亲性壳聚糖载药纳米胶束(NMs).傅里叶红外光谱和核磁共振氢谱表明,PA和NAC都成功接枝到壳聚糖上.扫描电镜结果显示,NMs的形貌呈现分散均匀的圆球状.研究结果表明,丁香精油-两亲性壳聚糖载药纳米胶束在室温条件下具有pH响应性能,其对灰葡萄孢菌的抑菌性能较未包埋的丁香精油提高10%以上,抑菌性能显著提高.

关键词: 壳聚糖 两亲性 纳米胶束 灰葡萄孢菌 抗菌

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中国农业化肥施用技术效率演变特征及影响因素

资源科学 2020 北大核心 CSCD CSSCI

摘要:中国化肥不合理的施用和农业绿色发展之间的矛盾越来越突出,探索农业生产过程中化肥施用技术效率的演变及影响因素,对于推动农业绿色发展、实施乡村振兴具有重要的现实意义.本文以1991-2017年28个省(市、区)的省级面板数据为研究对象,采用随机前沿分析方法对各省(市、区)的化肥施用技术效率测算.发现:①过去近30年里中国农业化肥施用技术效率呈现出不断增长的态势,2015-2017年各地区的化肥施用技术效率的均值要明显高于1998-2014年间以及1991-1997年间的效率均值;从区域差异来看,东部地区的化肥施用技术效率要明显高于西部和中部地区;②通过Moran's I指数分析发现,中国各省市化肥施用技术效率存在空间相关关系,且随着时间的推移,这种空间相关关系越来越强烈;③运用空间杜宾模型分析化肥施用技术效率的影响因素发现,劳动力非农就业比重对化肥施用技术效率产生了显著的负向影响,收入水平产生了正向的溢出效应,而城镇化率则产生了负向的溢出效应.未来,各地区在化肥施用的过程中,不仅要关注本地区的化肥施用情况,更应加强地区间的合作、交流,以促进化肥施用技术效率的共同提升.

关键词: 农业化肥施用 技术效率 空间杜宾模型 影响因素 中国

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HS-SPME-GC-MS分析油梨种子的挥发性成分

中国南方果树 2020 北大核心

摘要:采用顶空固相微萃取法提取油梨种子挥发性成分,应用气相色谱-质谱联用技术进行了分离与鉴定,经计算机检索与标准谱图对照,确定其化学成分,并采用峰面积归一法计算各成分的相对含量.结果表明,从油梨种子中初步鉴定了83种化学成分,占总挥发性化学成分的86.10%,其中化合物种类相对含量由高到低依次为萜类(37种,77.75%)、醇类(13种,2.17%)、酯类(8种,1.77%)、醛类(13种,1.63%)、烃类(4种,1.21%)、环氧类(2种,0.94%)、酮类(3种,0.42%)、肟类(1种,0.11%)、酸类(1种,0.07%)、噻唑类(1种,0.04%).相对含量较高的主要挥发性化合物有反式-α-佛手柑油烯(27.99%)、大牛儿烯D (11.01%)、反-β-法尼烯(6.85%)、β-倍半水芹烯(4.44%)、反-β-罗勒烯(4.13%)、β-石竹烯(2.82%)、β-甜没药烯(2.56%)、α-蒎烯(2.48%)、δ-杜松烯(2.09%)、反-α-香柠檬烯(1.43%).

关键词: 油梨种子 顶空固相微萃取(HS-SPME) 气相色谱-质谱联用技术(GC-MS) 挥发性成分

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基质覆盖式免耕播种技术对玉米生长性状的影响研究

中国农机化学报 2020 北大核心

摘要:为探明基质覆盖式免耕播种技术对玉米生长性状的影响规律,以种植株距、基质覆盖量和羊粪在基质中占比三个关键技术指标为影响因素,开展三因素五水平二次回归正交试验,运用响应面分析法分析各因素对玉米株高、茎粗和产量的影响效应,并建立回归模型.试验结果表明,当玉米株距为35 cm,基质覆盖量为1.08*10~4 kg/hm~2,羊粪所占比例为80%时,玉米综合性状最好,预测结果与实测结果平均相对误差≤3.8%.研究结果为创新免耕播种技术模式提供理论基础与技术支持.

关键词: 保护性耕作 基质覆盖 秸秆还田 玉米 生长性状

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香蕉园化肥施用现状、面源污染风险及其养分综合管理措施

热带作物学报 2020 北大核心 CSCD

摘要:肥料在农业生产中具有重要作用,但过量施用化肥不仅影响作物产量,而且会造成一定环境污染.本文分析世界主要生产国香蕉生产、施肥现状和存在问题,对香蕉园过量施肥带来的面源污染进行总结,并提出减少环境风险的蕉园养分综合管理技术,包括施肥原则、酸性土壤改良、测土配方平衡施肥、新型肥料与灌溉施肥技术,为我国香蕉园科学施肥和面源污染防控提供参考.

关键词: 香蕉 施肥 化肥 面源污染 养分综合管理措施

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香蕉基因组学研究20年:成就与挑战

热带作物学报 2020 北大核心 CSCD

摘要:香蕉基因组学研究已逾20年,取得了一些进展.本文从全基因组测序、亚基因组分化、基因水平上的染色体结构变异、多倍体背景下的染色体交换及基因组扩张与功能等5个方面,论述了香蕉基因组学研究取得的进展,并对未来基因组学研究的重点方向进行了展望.

关键词: 香蕉 基因组学 A基因组 B基因组

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