科研产出
向日葵菌核病的重发原因及防控措施
《新农业 》 2015
摘要:向日葵原产于北美,其抗干旱、适应性强,是一种集观赏、药用、食用及油用于一体的经济价值较高的植物。我国是世界第四大种植向日葵国家,2008年全国向日葵种植面积达1446万亩,总产量179.2万吨。向日葵作为黑龙江省的主要经济作物,每年播种面积375万亩,居全国第2位。种植向日葵投入低,经济效益高,各地的栽培面积正逐年扩大。向日葵菌核病是向日葵生产中最重要的病害之一,世界各种植区均有发生,严重制约向产
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黑龙江省水稻不同类型品种分类标准研究
《黑龙江农业科学 》 2015
摘要:为了促进水稻种质创新,选用黑龙江省水稻主栽品种和区域试验、生产试验材料63份,应用聚类分析对黑龙江省水稻不同类型品种分类进行研究。结果表明:将每穗粒重<2.3g,且单株有效分蘖数>13个的品种(系)划为多蘖轻穗型品种,所占比例为15.87%;每穗粒重在2.3~2.8g,且单株有效分蘖数在10~13个的品种(系)划为中间型,所占比例为60.32%;每穗粒重>2.8g,且单株有效分蘖数<10个的品种(系)划为少蘖重穗型,所占比例为23.81%。多蘖轻穗型品种具有单株有效分蘖多(>13个)、穗粒数少(<90粒·穗-1)、每穗粒重低(<2.3g·穗-1)、着粒密度低(<5.5粒·cm-1)、一次枝梗个数(<9个·穗-1)和粒数少(<50粒·穗-1),二次枝梗个数(<14个·穗-1)和粒数也少(<40粒·穗-1)等穗部特点;少蘖重穗型品种具有单株有效分蘖少(<10个)、穗粒数多(>110粒·穗-1)、每穗粒重高(>2.8g·穗-1)、着粒密度高(>6.4粒·cm-1)、一次枝梗个数(>10个·穗-1)和粒数多(>58粒·穗-1),二次枝梗个数(>17个·穗-1)和粒数也多(>52粒·穗-1)等穗部特点;中间型品种介于二者之间。
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牡丹江市周边蜂业调查报告
《黑龙江农业科学 》 2015
摘要:为了降低蜜蜂养殖成本,提高蜂业的整体竞争力,对牡丹江市周边蜂业现状进行调查,分析了牡丹江市周边蜂业发展存在的问题,即蜂群管理水平技术参差不齐、蜂王用种比较混乱、蜂业从业人员老龄化比较严重;明确了峰产业的发展优势,并提出了发展建议:依托科研机构,提升蜂农技术水平,搭建合作平台整合蜂业发展资源,挂靠产业项目,助力蜂业产业发展。
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糙皮侧耳杂交后代遗传多样性分析
《北方园艺 》 2015 北大核心
摘要:以糙皮侧耳Pleurotus ostreatus白色菌株P1和深灰色菌株P2为亲本,通过单孢菌株配对杂交获得40个杂交组合。出菇记录杂交后代子实体颜色,提取42个样本的全基因组DNA,用ISSR进行遗传多样性分析。结果表明:6条ISSR引物共扩增出45条带,其中多态性条带34条,多态性比率为75.56%,有效等位基因数为Ne=1.4858,遗传多样性指数H=0.2725,香农信息指数I=0.4021。聚类分析后发现,在0.6889水平上聚为4类,聚类结果与子实体颜色关系不大,表明糙皮侧耳杂交后代存在丰富的遗传变异。分类结果将有利于更好的利用这些丰富的育种资源。
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大豆主茎节数数量性状座定位及遗传效应分析
《中国农学通报 》 2015 CSCD
摘要:为了定位控制主茎节数的QTL并明确其遗传效应,利用100对SSR引物,并采用Mapmaker Exp3.0和复合区间法,研究构建了一张包括3个连锁群的连锁图谱。以‘黑农37’(栽培大豆)×ZYD581(野生大豆)组合的亲本、F2、F3为试材,分别在chr1连锁群上定位了一个影响大豆主茎节数的QTL,2007年QTL位于Satt238—Satt242这个区间内,与Satt238的遗传距离是0.01 c M,与Satt242的遗传距离是24.69 c M,其遗传贡献率为17.22%,加性效应为-3.2608;2008年QTL位于Satt238—Satt240之间,与Satt238的遗传距离为0.59 c M,与Satt240的遗传距离为6.01 c M,其遗传贡献率为6.68%,加性效应为-1.4965。2年大豆主茎节数QTL分析表明,在chr1连锁群上Satt238附近确定了1个控制大豆主茎节数QTL位点。
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大豆叶面施氮量及氮素利用率的~(15)N标记
《植物学报 》 2015 北大核心 CSCD
摘要:为研究大豆(Glycine max)叶面适宜施氮量及叶面氮素吸收与利用的规律,以黑龙江省三江平原大豆主栽品种合农64为实验材料,采用15N标记示踪法在大豆需氮关键时期R5期进行叶面施氮,分析大豆组织器官标记氮素的积累量及回收率。结果表明:在4.5 kg·hm–2(N3)施氮条件下,大豆组织器官干物质量及氮素积累量显著高于其它处理,其中籽粒干物质平均重22.7 g,总干物质平均重73.2 g,分别比不施氮处理(N0)高17.92%和16.38%;籽粒氮素积累量平均为134.4mg·plant–1,比不施氮处理(N0)高13.13%,说明4.5 kg·hm–2(N3)施氮条件是合农64在R5期的最适叶面施氮量。在不同施氮条件下,各组织器官标记氮积累量随着施氮量的增加呈先增加后降低的趋势,籽粒标记氮积累量在4.5 kg·hm–2(N3)施氮条件下最高,为9.96 mg·plant–1。这一结果同样说明了4.5 kg·hm–2(N3)是合农64在R5期的最适叶面施氮量,同时明确了叶面氮素是籽粒氮素积累增加的主要原因。在同一施氮水平下,各组织器官标记15N积累量顺序为籽粒>茎>叶>荚皮>叶柄>根,且各器官间差异显著,说明在R5期叶面施氮籽粒积累的叶面氮素最多。从15N标记在各组织器官的贡献率来看,在3.5 kg·hm–2(N1)施氮条件下,籽粒氮素贡献率与植株氮素回收率最高,说明在叶面施氮量较小的条件下,氮素更容易被籽粒吸收利用,但净积累量却低于最适施氮量处理(N3)。在3.5 kg·hm–2(N1)施氮条件下,植株氮素回收率高于最适施氮量处理(N3)。
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