科研产出
赤霉素代谢及其调控相关基因的差异表达与小麦株高杂种优势的关系研究
《科学通报 》 2009 北大核心 CSCD
摘要:植物杂交F1的株高一般都表现出明显的杂种优势,但其形成的分子机理迄今尚未阐述清楚.本研究以按照NCⅡ遗传交配设计配制的16个杂交组合为材料,在田间株高性状杂种优势测定的基础上,采用实时定量PCR技术检测了赤霉素代谢及其调控相关基因在杂交种与亲本抽穗期穗下第1节中的表达情况,并且与株高杂种优势进行了相关分析.结果表明,所有杂交组合的株高和第1节均表现出明显的杂种优势,但因杂交组合和株高性状不同而存在很大的差异.分析发现,第1节与株高的中亲杂种优势之间的相关性达到了显著水平(r=0.56,P<0.05),说明该节对小麦株高杂种优势的形成有重要的贡献.实时定量PCR表达分析结果显示,赤霉素代谢及调控相关基因的表达优势因杂交组合不同而存在明显的差异,但第1节杂种优势与KS,GA3ox2-1,GA20ox2,GA20ox1D,GA-MYB和GID1-1基因的表达优势呈显著或极显著正相关,而与GAI和GA2ox-1基因的表达优势呈极显著负相关,这与我们最近提出的小麦株高杂种优势形成的赤霉素分子调控模型相吻合,说明赤霉素代谢及调控相关基因的表达改变与株高杂种优势的形成有重要关系.
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小麦中源于中间偃麦草抗白粉病基因PmCH5026的SSR定位
《山西大学学报(自然科学版) 》 2009 北大核心 CSCD
摘要:CH5026是衍生于八倍体小偃麦TAI7045的新品系,用高感品种(系)CH5065、晋太170分别与CH5026配置组合,于温室接种并调查F2、F3、BC1F2群体的抗感分离之比进行遗传分析,结果表明CH5026成株期对白粉菌E09小种的抗性受1对显性基因控制,暂命名为PmCH5026.使用集群分离分析法(BSA),用378对SSR引物对CH5026×CH5065 F2代群体进行分析,筛选到标记Xcfd233、Xbarc11和Xgwm539与抗性基因连锁,位置顺序为:Xcfd233-7.2cM-PmCH5026-4.9cM-Xbarc11-5.5cM-Xgwm539.根据小麦微卫星遗传连锁图及利用中国春第2同源群缺四体、双端体对SSR标记的定位结果,将PmCH5026定位在染色体2DL上.
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全球转基因作物的产业化发展
《山西农业科学 》 2009 CSCD
摘要:转基因作物进行第一次大规模商业化种植始于1996年,至2007年,12年来,全球转基因作物的种植面积增加了66倍,达到1.143亿hm2,比2006年增加了12%。同时,随着智利和波兰的加入,种植转基因作物的国家由最初6个增加到23个,其中,发展中国家(12)在数量上首次超过发达国家(11)。种植转基因作物的农户比2006年又增加了200万户,总种植户达到1 200万。全球转基因作物市场价值累计约425亿美元。2007年,全球转基因作物市场价值达到69亿美元,占农作物总价值的16%,占种子市场价值的20%。专家预测,2008年全球转基因作物市场价值大约可达到75亿美元。
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洋葱细胞质雄性不育系选育研究进展
《园艺学报 》 2009 北大核心 CSCD
摘要:介绍了国内外洋葱细胞质雄性不育(CMS)系的选育及利用概况;对洋葱细胞质雄性不育机理和相关分子标记进行了综述;在此基础上对洋葱雄性不育的研究提出了几点建议。
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阳曲县旱塬甘蓝标准化生产技术规程
《山西农业科学 》 2009 CSCD
摘要:阳曲县地处忻定盆地与晋中盆地的脊梁地带,其中旱地31 192 hm2,占耕地面积的93.2%。由于海拔高、气温低、昼夜温差较大、蒸发量较小、光能资源丰富,该地区适宜发展旱地甘蓝蔬菜产业,具有建成山西省蔬菜生产基地的基本条件。
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大白菜抽薹的影响因素研究进展
《山西农业科学 》 2009 CSCD
摘要:对大白菜抽薹的影响因素和抽薹习性鉴定指标进行了综述、分析,并对大白菜耐抽薹性在育种和生产上的应用进行了展望。
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高寒区无支柱塑料大棚高效生产技术
《山西农业科学 》 2009 CSCD
摘要:无支柱塑料大棚具有透光率高、农事操作方便、造价低、抗风雪能力强等特点。繁峙县地处北纬38度58分至39度27分,年平均气温7.8℃。对于塑料大棚生产来说,该地区虽晚秋、冬、早春气温低,但这期间干燥、少阴雨、光照充足,对大棚生产有利。繁峙县从2003年开始建造无支柱塑料大棚,生产技术不断进步,效益逐年上升,成为当地菜农的"聚宝棚"。
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基因型、播期和密度对不同成穗型小麦籽粒产量和灌浆特性的影响
《应用与环境生物学报 》 2009 北大核心 CSCD
摘要:采用裂裂区设计,研究了主茎分蘖成穗并重型品种临优145、临优2069、临优2018和主茎成穗为主型品种临汾138、临汾139播期和种植密度对小麦籽粒产量及灌浆特性的影响.结果表明,在本试验条件下,基因型、播期和种植密度对小麦籽粒产量的效应大小为:播期>基因型>种植密度.临优145和临优2018最佳播期为10月3日,最佳种植密度分别为318.16×104hm-2和313.77×104hm-2;临汾138最佳播期为10月1日,最佳种植密度为375.00×104hm-2;其最高产量分别达7573.43kghm-2、8202.52kghm-2和8390.34kghm-2.小麦籽粒灌浆进程符合一元三次方程"慢、快、慢"的"S"型变化;随播期推迟,理论最高粒重(W)、最大灌浆速率(Rmax)、平均灌浆速率(R)和起始生长势(C0)均提高,灌浆持续期(S)和有效灌浆持续期(Se)延长,籽粒产量先升高后降低;种植密度对小麦籽粒灌浆速率影响较大,对灌浆持续期影响较小.相关分析表明,灌浆速率与千粒重极显著正相关;临优145的Se与千粒重显著正相关,而临优2018不显著.不同成穗型品种对播期和种植密度敏感性存在差异,其中,临汾138对播期的敏感性大于临优2018和临优145;临优145和临优2018对种植密度的敏感性大于临汾138.
关键词: 小麦基因型 播期 种植密度 成穗型 产量构成 灌浆特性
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