科研产出
海南岛玉米南繁关键技术研究
《玉米科学 》 2006 北大核心 CSCD
摘要:海南岛属热带湿润季风气候区域,冬季气候温暖,是玉米南繁的理想基地。异地育种可加速育种进程,缩短育种年限。玉米南繁应选择土层深厚、排灌方便的旱地或成熟期较早的晚稻田。播种期以11月上、中旬为宜,既避开了海南岛8~10月份热带风暴和台风高峰期,又能确保第2年3月末收获,晒晾打包,避开4月份以后雨季的影响。施足底肥,增施磷、钾肥,追“肥少吃多餐”。早管勤管,壮苗攻秆,加强水分管理,及时防灭虫害。起高“垄大双覆”地膜增温保墒,防止草害,是在海南岛南繁成功的关键环节。
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高粱A_3细胞质雄性不育发生的细胞学观察及分析
《作物学报 》 2006 北大核心 CSCD
摘要:以不育系A3晋粱5号和相应保持系B3晋粱5号为材料,对A3不育系花药发育及雄配子形成过程进行了细胞学观察和分析。结果表明,与A1、A2型CMS不同,A3CMS孢母细胞减数分裂正常,从四分体形成到幼龄花粉粒发育阶段都未观察到不同于B3晋粱5号的异常现象。A3晋粱5号花药经石蜡包埋切片观察,在造孢细胞期、减数分裂前间期及减数分裂期,均未观察到异常现象,不育系花粉母细胞能完成正常的减数分裂过程,四分体正常游离,绒毡层发育正常。但在成熟的花药中,观察到所有的花粉粒皱缩、凹陷、变形。在开花前约1周内的花粉粒成熟期,不育系花粉粒蔗糖—淀粉代谢途径受阻,花粉粒壁上无淀粉粒沉积。A3CMS小孢子败育发生在小孢子形成晚期的花粉粒成熟期。
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新型高效环保型工业大麻及栽培技术
《中国种业 》 2006 北大核心
摘要:大麻又名汉麻、火麻,俗称线麻,桑科,大麻属,一年生草本,雌雄异株。原产亚洲中部,尧舜时我国大麻的种植已遍布华夏大地,至今在泰山山谷仍有野生大麻生长。古籍中,单称一个“麻”字是指大麻。我国目前种植的大麻纤维品质较好,特别是山西长治、山东泰安、河北蔚县大麻久负盛名。长期以来,西方国家不断从我国进口大麻原料,用于打绳、织布和造纸等,将其视为明天的“纤维”。随着我国大麻纺织技术开发成功,大麻纺织产品将以崭新的风姿走向世界。
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高粱非迈罗型A_2细胞质雄性不育系A_2V4小孢子败育过程的细胞学研究
《华北农学报 》 2006 北大核心 CSCD
摘要:高粱非迈罗型细胞质雄性不育(CMS)系A2V4,具有来源于IS12662C不育细胞质和Chicklett细胞核背景,以A2V4组配的杂交种已用于生产。以A2V4/B2V4为材料,对A2CMS的花药发育及小孢子败育过程进行了细胞学观察研究。结果发现,在A2V4雄性不育系的花药发育过程中有大量异常现象。药室的绒毡层细胞不形成或提前解体;药室内的花粉母细胞不发育或小孢子液泡化;绒毡层细胞发育异常,出现巨型化而挤满整个药室;绒毡层细胞虽发育正常,但花粉母细胞发育异常,在造孢细胞时期即开始出现变形现象,随后发生粘连退化;绝大部分花粉母细胞不能完成正常的减数分裂过程形成四分体,导致小孢子退化。
关键词: 高粱 A_2V4细胞质雄性不育系 绒毡层 小孢子
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玉米抗矮花叶病QTL的定位分析
《西南农业大学学报(自然科学版) 》 2006 北大核心 CSCD
摘要:以黄早四(抗)和Mo 17(感)为亲本建立了239个RIL系的群体,利用该群体构建了包含101个SSR标记的遗传图谱,覆盖玉米基因组1 422.7 cM,标记间的平均距离为15.6cM。通过人工接种鉴定,评价了亲本及239个RIL系对MDMV病毒B株系的抗性反应。采用复合区间作图法叶玉米矮花叶病抗性QTL进行了定位及其遗传效应分析,在第5,6染色体上各定位了控制发病率的1个微效QTL和一个主效QTL,分别与标记bnlg 602,bnlg 161连锁,其遗传效应能分别解释表型方差的2.3%和33.8%。在第6染色体上定位了控制病情指数的2个主效QTL,分别与标记bnlg 161,ylssr连锁,其遗传效应分别能解释表型方差的56.5%和76.8%。
关键词: 玉米矮花叶病毒B株系 人工接种 QTL
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高产优质抗病玉米新品种强盛9号选育报告
《玉米科学 》 2006 北大核心 CSCD
摘要:强盛9号是利用玉米自交系G688作母本,玉米自交系P83作父本杂交组配而成。该品种属中晚熟品种,抗倒伏,抗病,配合力高,子粒大、黄色、马齿型,高抗玉米大、小斑病。平均产量为10912.5kg/hm2,最高产量为15720kg/hm2。
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弧光等离子体与梯度磁场结合处理番茄种子的生物效应
《核聚变与等离子体物理 》 2006 北大核心 CSCD
摘要:介绍了弧光放电等离子体与梯度磁场相结合来处理植物种子这一新兴的等离子体生物技术。给出了番茄种子(中蔬6号)经不同参数的磁化等离子体处理后的生物效应及种子的抗旱性对比。结果表明:种子中脯氨酸含量明显提高,说明磁化等离子体能通过降低细胞渗透势来增加番茄抗旱性;SOD、POD活性、根系活力和ATP含量增加,表明磁化等离子体可以通过清除植物体内自由基和增强代谢来增加番茄对水分胁迫的抗性。
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