科研产出
甜瓜果柄离区细胞学观察及成熟脱落基因AL3的初步定位
《园艺学报 》 2022 北大核心 CSCD
摘要:以甜瓜果实成熟不脱蒂材料M2-10为母本,易脱蒂材料ZT091为父本,配制杂交组合,获得F2、 F3、F4及回交群体,利用6世代群体分析脱蒂性状的遗传规律,显示由两对基因控制,不脱蒂与脱蒂分离比符合两对互补基因遗传规律.对亲本果实成熟期果柄与果肉连接处离区组织石蜡切片及电镜扫描观察结果表明,亲本间离区细胞存在差异,ZT091果柄离区细胞体积增大、排列松散,细胞间隙较大.利用SLAF-BSA测序,对83-F3家系单基因分离群体开展控制脱蒂性状的AL3基因初步定位研究,将其定位在第8号染色体10686821~11042074 bp区间,覆盖0.355 Mb.通过亲本重测序数据挖掘SNP位点,设计CAPs标记,利用F4群体将AL3最后定位在8号染色体约64.7kb区间内(10774778~10839486 bp),包含10个候选基因.
关键词: 甜瓜;脱落;细胞学观察;基因定位


大豆GmGolS1的克隆及转基因烟草耐高温性鉴定
《植物遗传资源学报 》 2022 北大核心 CSCD
摘要:棉子糖系列寡糖(RFOs,raffinose family oligosaccharides)是植物体内一种重要的渗透调节物质,肌醇半乳糖苷合成酶(G01S,galactinolsynthase)是RFOs合成过程中的关键酶.本研究从大豆中克隆了 GmGolS1基因.序列分析结果显示,GmGolS1基因位于大豆3号染色体,基因序列内部有3个内含子,开放阅读框(ORF,open reading frame)全长1020 bp,编码的多肽含有339个氨基酸,分子量38.82 kDa,等电点5.47.GmGolS1氨基酸序列具有植物GolS蛋白的共同特征:一个保守的丝氨酸磷酸化位点、一个锰离子结合相关的DXD元件和一个羧基末端疏水性五肽.蛋白系统进化分析结果显示,GmGolS1与沙东青AmGolS和蒺藜苜蓿MtGolS的亲缘关系较近.实时荧光定量PCR结果显示GmGolS1在大豆幼苗中可以不同程度的应答高温、低温、干旱及高盐胁迫,且高温胁迫下GmGolS1的表达量升高最明显.构建GmGolS1植物表达载体并转化烟草,获得4个转基因烟草株系.GolS酶活性检测结果显示,转基因烟草中GmGolS1转录后的产物发挥了 GolS的催化活性.高温胁迫下GmGolS1转基因烟草的植株表型及电解质渗透率、可溶性糖含量和丙二醛含量的检测结果表明,GmGolS1提高了转基因烟草的耐高温性.


栽培大豆*半野生大豆高密度遗传图谱构建及株高QTL定位
《作物学报 》 2022 北大核心 CSCD
摘要:采用中SNP160K芯片对丰收24×通交83-611 F2群体252个植株及其亲本进行基因分型,构建了一张由5861个SNP标记组成的全长为3661.46 cM的高密度遗传连锁图谱.利用完备区间作图法(ICIM)定位到7个株高QTL,每个QTL可解释2.56%~10.41%的株高变异.qPH-6-1具有最高的表型变异贡献率和显性效应,可解释10.41%的株高变异,加性效应和显性效应分别为–1.72和18.94;qPH-18-1贡献率次之,可解释9.64%的株高变异,但具有最高的加性效应,达-12.42.在F2群体中筛选出11个qPH-6-1和qPH-18-1基因型为Q6Q6/Q18Q18的单株,平均株高167.00 cm;筛选出16个基因型为q6q6/q18q18的植株,平均株高为91.25 cm.在qPH-18-1定位区间内外增加23个SNP标记,将定位区间由766.97 kb缩小至66.03 kb,包含8个基因,结合基因注释和相对表达量差异分析,推测Glyma.18G279800和Glyma.18G280200可能与大豆的株高相关.本研究为大豆株型的改良提供了分子参考依据和遗传基础.
关键词: 大豆;株高;SNP;遗传图谱;QTL定位;候选基因


大豆突变体ygl2黄绿叶基因的精细定位
《作物学报 》 2022 北大核心 CSCD
摘要:叶片是大豆进行光合碳同化的主要器官,其颜色与光能的捕获力和转化效率有关,也与大豆的产量密切相关。因此,大豆叶色相关基因的挖掘对从光合碳同化途径解析大豆产量问题具有重要意义。黄绿叶是区别于大豆普通绿色叶片的突变类型,是研究大豆叶色相关基因的重要遗传材料。本研究发现了一个黄绿叶突变体ygl2(yellow-green leaf 2),该突变体是由大豆品系GL11自然突变而来,其黄绿叶表型可以稳定遗传。与绿叶野生型GL11相比较,突变体ygl2叶片中叶绿素含量极显著降低,株高、百粒重、蛋白含量均存在显著差异。利用GL11和ygl2构建分离群体,遗传分析表明, ygl2的黄绿叶表型受1对隐性核基因控制,利用分离群体将黄绿叶基因ygl2定位于2号染色体末端SSR标记02_104到02_107之间,区间物理距离为56.1 kb,包含9个基因。本研究结果为大豆黄绿叶基因图位克隆及分子标记辅助育种奠定了基础。


糯玉米新品种‘绥糯3’
《园艺学报 》 2022 北大核心 CSCD
摘要:‘绥糯3’是以自选自交系SLN4为母本,外引自交系糯2为父本杂交选育而成的糯玉米新品种。株高234.0 cm,穗位高102.0 cm,成株可见14片叶。果穗短筒形,穗轴白色,穗长17.8 cm,穗粗5.1 cm,穗行数14~16行,籽粒糯质型、黄色,百粒质量35.8 g。2018—2019年品种区域试验平均产量16 426.7 kg·hm~(-2),比对照增产3.70%。外观品质优良,成穗率高,果皮薄,粘度高,兼具了适口和甜糯的优良食用品质。


清肺颗粒HPLC指纹图谱建立及(R,S)-告依春含量测定
《动物医学进展 》 2022 北大核心 CSCD
摘要:为了建立中兽药清肺颗粒(板蓝根、葶苈子、桔梗等)HPLC指纹图谱,同时测定其中(R,S)-告依春的含量.将该复方药的提取液进行分析,采用Inert SustainC18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5 μm),流动相为乙腈-5 mL/L甲酸溶液,梯度洗脱,流速为1 mL/min,柱温30℃,检测波长254 nm,进行HPLC指纹图谱的建立并测定颗粒中(R,S)-告依春的含量.结果显示10批样品指纹图谱中有12个共有峰,相似度大于0.9.(R,S)-告依春标准曲线在0.8 μg/mL~24 μg/mL范围内线性关系良好,在清肺颗粒中加样回收率为98.63%,RSD为1.56%.(R,S)-告依春在10批颗粒样品中平均含量为0.016 1 mg/g.研究结果表明该指纹图谱建立的方法具有良好的系统性以及稳定性,可用于清肺颗粒的质量控制.


早期去势对荷斯坦公犊生长性能、屠宰性能及肉品质的影响
《动物营养学报 》 2022 北大核心 CSCD
摘要:本试验旨在研究去势对荷斯坦公犊生长性能、屠宰性能和肉品质的影响.选取健康荷斯坦公犊和出生即去势的荷斯坦阉牛犊各17头,日龄和初生重均差异不显著(P>0.05),分为公牛组和阉牛组,这2组牛的饲粮和饲养管理一致,试验期为15.5个月,其中哺乳期为2个月,断奶期为2.5个月,饲育肥为11个月.结果表明:1)2组试验牛在4.5、9.5、15.5月龄平均体重差异显著(P<0.05),公牛组在14.0~15.5月龄平均日增重显著高于阉牛组(P<0.05).2)15.5月龄出栏后,公牛组的排酸失重和头占体重比例显著高于阉牛组(P<0.05).3)15.5月龄出栏的阉牛组大理石花纹等级2.5级,平均背膘厚10.75 mm,与公牛组差异显著(P<0.05).4)15.5月龄出栏的公牛组肌肉剪切力、冷冻损失、滴水损失、蒸煮损失和肉色红度值显著高于阉牛组(P<0.05),肌肉脂肪含量和肉色亮度值显著低于阉牛组(P<0.05).综上所述,在直线育肥模式下,荷斯坦公牛生长性能优于阉牛;但是阉牛可生产出2.5级大理石纹牛肉,牛肉品质明显优于公牛.
关键词: 荷斯坦阉牛;荷斯坦公犊;早期去势;生长性能;屠宰性能;肉品质


2022年黑龙江省审定大豆品种Ⅱ
《大豆科学 》 2022 北大核心 CSCD
摘要:45 合农19845.1 品种来源黑龙江省农业科学院佳木斯分院以北丰11为母本,意大利品种Dekabig为父本,经有性杂交,系谱法选择育成。45.2 特征特性特用大豆(小粒品种)。在适应区出苗至成熟生育日数120 d左右,需≥10 ℃活动积温2 400 ℃左右。该品种为亚有限结荚习性。株高85 cm左右,有分枝,紫花,尖叶,灰色茸毛,荚弯镰形,成熟时呈褐色。种子圆形,种皮黄色,种脐褐色,有光泽,百粒重14.4 g左右。


超早熟大豆新品种佳豆36的选育研究
《大豆科学 》 2022 北大核心 CSCD
摘要:佳豆36是黑龙江省农业科学院佳木斯分院以合农69为母本,以华疆2号为父本,采用杂交育种与分子设计育种结合的方法选育而成的优良品种,2020年由国家农作物品种审定委员会审定推广.该品种累加与聚合了亲本早熟、丰产、优质与抗逆等优良基因与性状,表现为超早熟、高产稳产、优质、抗逆性好及适应性强,有效解决了超早熟品种单产低与品质差等突出问题,应用价值与潜力大.本文介绍该品种选育研究过程与高产栽培技术要点,同时对超早熟育种亲本选择、杂交组配方式、早熟性选择、生态选择及选种种植密度等问题进行探讨,总结经验,旨在为超早熟大豆育种提供理论依据与技术指导.


不同施肥措施对黑土区玉米氮效率及碳排放的影响
《植物营养与肥料学报 》 2022 北大核心 CSCD
摘要:[目的]以东北黑土区玉米生产体系为研究对象,探究不同施肥措施对玉米籽粒产量、氮肥利用效率及碳排放的影响,以实现该地区粮食平稳增产的同时降低农业生产碳排放.[方法]在黑龙江典型黑土区进行了两年玉米田间试验,试验设5个处理:不施氮肥(CK);推荐施肥处理(RF);推荐施肥+有机氮替代20%化肥氮(MRF);推荐施肥+秸秆还田(SRF)和农民传统施肥(TF).通过调查玉米全生育期农资投入,结合生命周期评价法,系统分析不同处理下玉米籽粒产量、氮肥农学效率、氮肥偏生产力及碳排放的主要影响因子.[结果]与TF处理相比,RF、MRF和SRF处理的玉米产量分别平均提高了1.3%、6.2%、7.6%,氮肥农学效率分别显著提高了31.3%、82.6%、50.3%?(P?0.05),氮肥偏生产力分别显著提高了29.0%、69.0%、37.0%?(P<0.05);各处理籽粒产量、氮肥农学效率及氮肥偏生产力在不同年际间均无显著变化.玉米整个生长周期内,RF、MRF、SRF及TF处理的碳排放量较CK处理分别显著提高了37.6%、24.0%、38.5%、63.6%?(P<0.05),两年试验各施氮处理碳排放量均以MRF处理最低.玉米整个生产周期中碳排放的主要贡献因子是氮肥投入量及氮损失(N2O+NH3+NO3–),贡献率超过70%;其次为农药与柴油投入,贡献率分别约为10.2%、13.6%;磷、钾肥占比最低,贡献率总和不足3%.与TF处理相比,RF、MRF及SRF处理的碳排放量分别显著降低了16.0%、24.7%、16.4%,MRF处理的碳排放量又较RF与SRF处理分别显著降低了9.9%、10.4%?(P<0.05).[结论]在东北黑土区玉米生产中,氮肥用量及损失量贡献了70%的总碳排放.降低氮磷肥用量、提高钾肥用量可以保证玉米产量稳定.相较推荐施肥和秸秆还田处理,有机态氮代替20%化肥氮处理可以在稳产的同时,更有效地提高氮肥利用效率、减少氮素损失,因而其综合的碳排放最低,有利于实现农业可持续发展.

