科研产出
不同结果部位及花穗整形方式对'无核白鸡心'葡萄果实品质的影响
《黑龙江农业科学 》 2022
摘要:为提高'无核白鸡心'葡萄果粒大小,改善果实品质,以3年生'无核白鸡心,葡萄为试材,研究不同距地面高度、不同结果部位,不同花穗整形方式的处理组合,对果实外观性状和果实品质的影响,并采用主成分分析法对各项指标进行综合评价.结果表明,处理7除穗重、果穗纵径及可滴定酸含量外,其单粒重、果实横径、果实纵径、可溶性固形物含量等各项指标均达到了最大,且效果最好的前4个处理均为结果部位距地面高度80~120 cm,所有进行花穗整形的处理均优于对照.根据综合评价得分由高到低排序为处理7>处理8>处理10>处理11>处理13>处理1>处理16>处理14>处理4>处理2>处理17>处理5>处理12>处理9>处理15>处理18>处理3>处理6.综上结果部位距地面高度80~120 cm,果穗在枝条的基部,花穗上部疏除1/4的处理7是筛选出的可以提高'无核白鸡心'葡萄果粒大小,改善果实品质的最优处理.


和牛改良和饲养管理技术的推广应用
《现代畜牧科技 》 2022
摘要:和牛与荷斯坦牛杂交生产高端雪花牛肉,在日本已得到广泛应用,效果较为理想。在国内没有大规模投入生产,处于空白。龙江县和杜蒙县的实践证明,和牛改良和饲养管理技术是成功的,可以大规模推广应用,以解决国内生产高端雪花牛肉品种匮乏的问题。高档肉牛产业化,涉及很多环节,其中规模改良和饲养管理技术推广是重要的两个环节。


双高杂交大豆新品种吉育633
《中国种业 》 2022
摘要:吉育633为黑龙江省农业科学院佳木斯分院与吉林省农业科学院联合以不育系JLCMS204A为母本、恢复系JLR230为父本育成的杂交大豆新品种,2020年通过黑龙江省农作物品种审定委员会审定.该品种具有如下优点:一是蛋脂双高,蛋白质含量42.78%,脂肪含量20.44%,蛋脂总和63.22%;二是高产稳产,区域试验在所有试验点均表现为增产,平均产量达到3167.4kg/hm2,较对照品种合丰50平均增产12.9%;三是适应性广,较适宜黑龙江省第二积温带种植,该区大豆适宜种植面积大,推广应用前景广阔.
关键词: 杂交大豆;蛋脂双高;高产稳产;适应性广


发酵饲料的应用研究进展
《现代畜牧兽医 》 2022
摘要:随着饲料端"禁抗"时代到来,寻找有效的替抗产品成为热点研究问题.采用益生菌发酵可提高饲料蛋白质和维生素的含量以及畜禽肠道菌群丰度,保证畜禽的健康;发酵中的代谢产物具有抗菌、抗病毒以及提高畜禽免疫力等功能.发酵饲料优点众多,可在提高饲料利用率等方面发挥重要作用.文章就发酵饲料的优势、发酵工艺以及在畜禽中的应用展开综述,以期为发酵饲料的后续研究与应用提供参考.
关键词: 发酵饲料;益生菌;畜禽应用


基因组选择育种探讨
《分子植物育种 》 2022 北大核心 CSCD
摘要:基因组选择(genomic selection, GS)促进了优良基因型的快速选择,缩短了育种周期。本研究回顾和讨论了GS和基因组预测(genomic prediction, GP)在育种进程中的历史、原理和基础,以及GP模型的优缺点和统计复杂性,包括基因组中基因型-环境(G-E)互作。通过育种实例解析了作物育种中GS和GP应用已显示出明显的遗传增益。为了加快GS在作物育种中的应用,同时降低品系和杂交种的开发成本,本研究指出了将GS与高通量表型(high-throughput phenotype, HTP)相结合用于植物育种的早期世代测试。此外,本研究对GS在基因库种质资源改良和预育种中的应用进行了展望,提出基于GP的预测结果,GS可加速基因库材料优异基因源高效利用的观点。


谷子矮秆材料萌发期对赤霉素的敏感性分析
《黑龙江农业科学 》 2022
摘要:为明确谷子矮秆材料萌发期的赤霉素敏感性反应类型,选用龙谷30×胜谷的杂交组合后代品系JA1~JA10、A1~A10、ZA1~ZA10等30份矮秆材料进行萌发期不同浓度赤霉素处理,分析其根长、中胚轴长、胚芽鞘长、胚芽长以及叶长对GA3的敏感性.结果表明:在两种赤霉素浓度处理条件下,60,80及110 cm株系分离后代各性状对GA3敏感性差异不显著.在GA3敏感性材料中,胚芽的敏感性要强于中胚轴、根、胚芽鞘和叶,且胚芽的敏感性都达到极显著水平以上;其次是中胚轴的敏感性要强于根、胚芽鞘和叶.因此,用GA3鉴定谷子敏感性时,胚芽和中胚轴可以作为鉴定的首选器官.在鉴定GA3敏感性所利用的5个性状中,根长可能会随着赤霉素的处理而减小,说明赤霉素处理可能会对根长产生抑制作用,而其他性状均随着赤霉素处理而增加,即适宜浓度的赤霉素处理对中胚轴长、胚芽鞘长、胚芽长和叶长产生促进作用.本试验利用的30份材料均对GA3处理敏感,表现在不同器官的伸长或抑制,由此推断这些矮秆材料可能含有与GA3合成相关基因,这些材料的矮化可能是由于GA3合成基因发生突变,导致植株不能合成正常生长所需的GA3.
关键词: 谷子;萌发期;赤霉素;矮化育种

