科研产出
超旱生常绿灌木沙冬青的组织培养技术研究
《中国农学通报 》 2018 CSCD
摘要:沙冬青是濒危的第三纪孑遗植物,也是中国北方干旱半荒漠地区惟一的常绿阔叶灌木,具有很好的抗逆基因资源。为了探索在不影响沙冬青正常生长的情况下,开展其组织培养技术研究,首先将消毒的沙冬青种子在含有1/2MS固体培养基的培养皿中发芽和培育无菌苗;然后将无菌苗部分侧根附着在培养基表面,发现培养基表面生长的侧根能被诱导形成大量带有根毛的短侧根;相比传统的外植体组织培养技术,主要利用毛状侧根作为幼嫩外植体,结果在CDB1(MS+1.0 mg/L 2,4-D+0.1 mg/L 6-BA,p H 5.8)培养基上能诱导愈伤组织形成,并在CDB6(MS+0.2 mg/L IBA+0.1 mg/L KT+0.5 mg/L GA3,p H 5.8)培养基上能对愈伤组织进行继代与扩繁。与此同时,研究发现沙冬青具有腋芽生长特性,以及沙冬青幼苗在RA(1/2MS+0.5 mg/L IBA,p H 5.8)培养基可以诱导大量不定根的形成。以上研究发现将有利于在保护沙冬青有限种质资源的前提下,开展沙冬青的无性繁殖和组织培养研究,以及沙冬青种质保护与生态应用。
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梨树叶面喷硒的技术及其应用效果
《落叶果树 》 2018
摘要:梨树施用有机硒叶面肥氨基酸硒和无机硒叶面肥硒酸钠、亚硒酸钠叶面肥均能提高果实硒元素含量;增加梨果的内容物,提高品质;延长果实贮存期;增强梨树叶片的光合作用;增强树体的抗病力,延缓叶片衰老。不同梨品种对不同的硒叶面肥吸收率不同,需要区别施用。
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着力农业科技创新 搞好农业科技成果转化
《农村经济与科技 》 2018
摘要:从农业科技创新必要性入手,论述了创新农业科技手段、创新农业科技成果转化方式等重要性。阐述了我国当前形势下如何搞好农业科技成果转化工作,指出创新是农业科研单位的发展动力。
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苏北地区甜糯玉米高产栽培技术
《农业科技通讯 》 2018
摘要:甜糯玉米是鲜食玉米的一种新类型,聚合了甜玉米"甜、脆、鲜"和糯玉米"糯、绵、香"两方面优点,苏北地区历来有种植鲜食玉米的习惯,本文作者主要从选地整地、播种、肥料管理、水分管理、病虫害防治及适期采收等方面总结了甜糯玉米的高产栽培技术。
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金银花糖基转移酶基因LjUGT71E1的克隆及原核表达
《分子植物育种 》 2018 北大核心 CSCD
摘要:糖基化广泛存在于生物体中,具有非常重要的作用,而糖基转移酶则是催化糖基化反应的关键酶。本研究根据转录组数据库,设计引物从金银花(Lonicera japonica Thunb.)中克隆得到一个糖基转移酶编码基因LjUGT71E1,序列分析表明该基因的CDS为1 503 bp,理论可编码氨基酸数目为501,等电点(p I)预测为5.09,理论分子量为55 579.71 Da。多重序列比对表明LjUGT71E1与其它植物UGT71家族成员在序列上保守性很高,并且其C端具有催化植物次生代谢产物糖基化的糖基转移酶所具有的保守的PSPG-box基序。系统发生分析表明LjUGT71E1与人参(Panax ginseng)和甜叶菊(Stevia rebaudiana)的UGT71E亚家族成员聚为一支。荧光定量PCR分析表明,该基因在金银花的五个花期均有表达,在幼蕾时期相对表达量达到峰值。进一步构建了LjUGT71E1基因的原核表达载体并且在大肠杆菌中诱导表达得到重组蛋白,为后续的功能研究提供了基础。
关键词: 金银花 LjUGT71E1 基因克隆 表达分析 原核表达
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吴茱萸和臭辣吴萸果实化学成分及不同采收时间主要成分含量的变化
《植物资源与环境学报 》 2018 北大核心 CSCD
摘要:吴茱萸[Evodia rutaecarpa(Juss.)Benth.]及其变种石虎[E.rutaecarpa var.officinalis(Dode)Huang]和疏毛吴茱萸[E.rutaecarpa var.bodinieri(Dode)Huang]的干燥近成熟果实均为中药材吴茱萸的原植物,可散寒止痛、降逆止呕、助阳止泻,其天然成分对心血管系统、胃肠道系统和免疫系统也有一定功效[1]171,[2-3]。吴茱萸果实主要含生物碱、苦味素和挥发油等[4],吴茱萸碱、吴茱萸次碱和柠檬苦素含量是吴茱萸药材质量的评价标准[1]172。近年来,对吴茱萸的研究多集中于其不同产地和品种的药用成分研究[5-6]。同属的臭辣吴萸(E.
关键词: 吴茱萸 臭辣吴萸 吲哚喹唑啉类 柠檬苦素 喹诺酮类
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基于环介导等温扩增技术快速诊断由Fusarium andiyazi引起的水稻恶苗病
《植物病理学报 》 2018 北大核心 CSCD
摘要:水稻恶苗病是水稻上的重要病害,在我国各水稻主要种植区均有发生,造成水稻产量的严重损失。Fusarium andiyazi是近年来国外报道的水稻恶苗病的病原菌之一,本研究基于环介导等温扩增技术(loop-mediated isothermal amplification,LAM P),以F.andiyazi的TAT(trichothecene 3-O-acetyltransferase)基因为靶标设计并筛选出一套灵敏、特异的LAM P引物,建立了可快速诊断该病菌所引起的水稻恶苗病的LAMP检测技术。在等温条件下(64℃)只需进行核酸扩增反应80 min,反应前向体系中加入了金属离子指示剂HNB(羟基萘酚蓝),反应后即可肉眼观察反应产物颜色变化判断检测结果,阳性反应呈天蓝色,阴性呈紫色。该TAT-Fan-LAMP技术的最低检测灵敏度为100 pg·μL~(-1)。应用该技术成功地对南京江宁和镇江句容田间采集的由F.andiyazi引起的水稻恶苗病进行快速诊断。该LAMP检测技术的建立为F.andiyazi引起的水稻恶苗病的诊断提供了简便快速的新技术。
关键词: 水稻恶苗病 Fusarium andiyazi 环介导等温扩增技术 TAT
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