科研产出
24份茎用莴苣种质资源表型性状的遗传多样性分析
《分子植物育种 》 2020 北大核心 CSCD
摘要:种质资源遗传多样性研究是作物育种的重要基础.本研究对收集的24份茎用莴苣种质资源材料进行遗传多样性分析、主成分分析和聚类分析.结果表明:不同材料之间的不同性状表现出不同程度的多样性.质量性状的遗传多样性指数(H')的变化范围在0.38~1.38之间,其中肉质茎肉色H'最高为1.38;数量性状的遗传多样性指标在0.84~1.60之间,变异系数在2.69~5.21之间,单株重和叶宽的遗传多样性指数分别为1.60和1.52;变异系数由大到小分别为:肉质茎长>单株重>茎叶数>株高>叶宽>肉质茎粗>叶长>株幅;提取到的6个主成分特征值都在1.0以上,这6个主成分的累计贡献率达到了84.677%;通过聚类分析将供试材料划分为4个类群,第Ⅰ类群共有13份资源,产量性状居于中间水平,其他3个类群资源数量较少.总体来讲,茎用莴苣资源的表型性状的变异程度和遗传多样性指数较高,具有丰富的变异程度和多样性.本研究对24份茎用莴苣种质资源表型性状进行遗传多样性分析,为茎用莴苣优良品种选育提供理论依据.
关键词: 茎用莴苣(Lactuca sativa L.) 种质资源 遗传多样性 主成分分析 聚类分析
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不同基因型青稞苗期耐旱综合评价
《青海大学学报 》 2020
摘要:基于生产需要,考察不同基因型种质青稞苗期的耐旱性表现,挖掘耐旱青稞种质,为青稞耐旱品种的选育提供依据.文中以280份青稞种质资源为材料,利用聚乙二醇(PEG6000)模拟干旱胁迫条件,通过主成分分析、结合耐旱系数以及聚类分析相结合的方法,对青稞苗期耐旱性进行综合评价.13个耐旱相关形态指标主成分分析表明:前5项主成分累计贡献率达80.53%,所代表的生物产量、生物量分配比、根系干物质量3类指标可作为青稞苗期耐旱性鉴定指标.根据耐旱性度量值(D值)对280份青稞种质资源按其耐旱能力进行排序,筛选出9份强耐旱种质资源.本研究结果为青稞种质资源耐旱性评价、耐旱品种选育提供了理论依据.
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菊芋新品种'青芋5号'
《园艺学报 》 2020 北大核心 CSCD
摘要:‘青芋5号’菊芋是采用系统选育方法从引自丹麦的种质资源中选育出来的适合高寒地区栽培的新品种。单株块茎个数为18~25个,单个块茎55~60 g,单株产量为0.99~1.50 kg。早熟,全生育期128~132 d。田间病虫害程度轻,未见检疫性病害发生。平均产量62 250 kg·hm-2。适宜青海省川水地及浅山地栽培种植。
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大蒜转录组简单重复序列标记分析与分子标记开发
《浙江农业学报 》 2020 北大核心 CSCD
摘要:为探明大蒜转录组简单重复序列标记(SSR)的特征,开发适合大蒜育种的SSR引物,利用MISA软件对大蒜转录组序列进行SSR位点检测与信息分析,并通过PCR扩增检测引物的有效性和多态性.结果表明:大蒜转录组测序获得444 865条unigenes,共鉴定出141 132个SSR位点,出现频率为31.72%,平均每3.45 kb出现1个SSR位点.单核苷酸和二核苷酸为SSR位点中优势类型,分别占总SSR的68.02%和24.12%;SSR位点共有82种重复基序,以A/T和AT/AT数量较多,占总SSR位点的65.02%和12.37%.利用Primer 3.0共设计出125 616对SSR引物,在随机选取的14对引物中有12对引物能够有效扩增,其中6对引物在35份大蒜资源中表现出多态性,扩增共得到26条多态性条带,每对引物平均产生4.33条条带.UPGMA分析显示,在遗传相似系数0.756 9处,35份大蒜资源可被分成5大类群.综上所述,利用大蒜转录组数据进行SSR分子标记开发能够获得较高频率的SSR位点,且开发的SSR标记可用性强.
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基于人参果转录组测序的SSR和SNP特征分析
《西南农业学报 》 2020 北大核心 CSCD
摘要:[目的]对人参果转录组测序产生的SSR以及SNP进行分析.[方法]提取总RNA,利用MISA(MicroSatellite,鉴定微卫星序列的软件)软件对人参果转录组经过拼接获得的68 891条Unigene进行SSR位点发掘,利用Illumina Hiseq 2500测序平台进行转录组测序,通过MISA及GATK对转录本中的SSR和SNP信息进行分析.[结果]在本研究中,利用高通量测序平台对人参果进行测序,获得68 891条Unigene.研究发现,有15 846个Unigene在人参果转录组中被搜索到是有SSR位点的,这些SSR位点总个数为5282,出现频率为7.18 %,约6148 bp就会有1个SSR位点被搜索到,且以单核苷酸、三核苷酸的重复为主,这2种重复分别占总重复类型的58.78 %,23.93 %.A/T和AG/CT这2种基元的出现频率最高,是人参果SSR的优势基元.最多的重复基元数量集中在6~10次,且长度基本小于15 bp.对68 891条序列进行SNP位点搜索后,成功搜索到315 132个SNP位点,SNP的分布密度为1/103 bp,即平均约103 bp就会出现1个SNP位点.其中转换类型有192 575个,颠换类型有120 621个.A/G所占的比率最高,占总量的36.01 %,C/T占19.24 %,位居其次.比例较高的A/G和C/T均属于转换类型,而剩下的4种颠换类型所占比例均低于15 %.转换类型占61.10 %,显著大于颠换类型的38.27 %.[结论]人参果的SNP变异类型以转换类型为主,转录组SSR位点的分布频率不够高,但种类较多且多态性也十分丰富,能为之后针对人参果展开的一系列研究提供坚实的基础.
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菊芋生长发育特征及其块茎果糖含量变化分析
《植物生理学报 》 2020 北大核心 CSCD
摘要:菊芋(Helianthus tuberosus)是在我国快速发展的经济作物,近年来在新型糖、生物能源和功能饲料等领域得到了广泛应用.本文分析了菊芋品种'青芋1号'和'青芋3号'的生长发育特征和块茎果聚糖含量的变化规律,结果表明,开花时间是地上部性状(株高、鲜重和干重)与块茎性状(块茎体积、鲜重和干重)快速增长的截止点.地上部鲜重与块茎体积、块茎鲜重、块茎干重的相关系数均小于0.5,且极显著.两个菊芋品种从匍匐茎形成到成熟期果聚糖及总可溶性糖含量均呈上升趋势.Ht1-SST、Ht1-FFT和Ht1-FEH基因的RT-PCR结果表明,块茎果聚糖积累主要是由Ht1-SST的早期表达引起的,而Ht1-FFT的表达在后期起主要作用.本研究结果拟为菊芋的栽培和高果聚糖菊芋品种的选育提供参考.
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风选和引发处理对甜椒种子萌发及幼苗生长的影响
《中国瓜菜 》 2020 北大核心
摘要:以甜椒种子为试材,通过风选和硝酸钾引发的方式,研究对甜椒种子萌发和幼苗生长的影响。试验设置1%硝酸钾溶液20℃下分别引发5、6、7 d,以未引发种子为对照,研究不同引发时间对甜椒种子萌发和幼苗生长的影响。结果表明,风选后甜椒种子千粒重较原种子显著增加3.25%,较不合格种子显著增加135.56%,不合格种子发芽势较CK处理显著降低43.42%,优选种子发芽率较CK处理显著提高5%。实验室发芽试验表明,发芽势各处理较CK处理显著提高58.49%、52.83%%、60.38%;发芽畸形数量各处理较CK处理显著降低73.91%、73.91%、69.57%;发芽指数各处理较CK处理显著提高了76.28%、69.87%、78.21%。穴盘育苗幼苗试验表明,在播种后47 d株高较CK处理显著提高13.21%,茎粗显著提高10.29%,叶片数显著提高9.09%,壮苗指数显著增加17.65%。综上可得,风选处理后,选用1%硝酸钾溶液,在20℃条件下,引发处理7 d能够显著提高发芽率和发芽势,促进幼苗生长,提高壮苗指数。
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青海高原耐旱蚕豆品种青海13号响应干旱胁迫蛋白质组学分析
《作物学报 》 2019 北大核心 CSCD
摘要:蛋白质组学研究在功能基因组时代发挥着越来越重要的作用,利用双向电泳技术和质谱鉴定技术,可大量研究作物逆境胁迫后蛋白质组的变化,增加作物响应干旱胁迫机制的认识和理解。为探讨一种抗旱性蚕豆青海13号品种的耐旱机制,本研究对其幼苗期进行干旱胁迫处理,应用上述技术进行差异蛋白质组分析,经t检验发现32个差异表达蛋白点,部分呈现上调表达,部分呈现下调表达,还有7个消失蛋白点和1个新增蛋白点。采用MALDI-TOF/TOF鉴定和生物信息学分析发现,成功鉴定的21个蛋白点按其所参与的代谢途径和生化功能可分为七大类,参与信号转导的2个,参与自由基清除的1个,参与防卫反应的1个,参与代谢的8个,参与蛋白加工的1个,参与光合的5个,未知功能蛋白3个。22 kD干旱诱导蛋白、应激诱导蛋白、17.5 kD一级热激蛋白、超氧化物歧化酶是与抗旱性有直接关联的蛋白点,其相对表达量的上调可能是青海13号蚕豆具有较强抗旱性的重要原因。
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青海高原东部设施农业区土壤氮素时空累积及淋失风险评价
《江苏农业科学 》 2019
摘要:为研究青海省东部设施农业区土壤氮素的时空累积特点,分别分层采集互助县、平安区、乐都区、民和回族土族自治县4个典型设施农业(县)区34个1 m土体剖面样本,研究了不同种植年限条件下土壤硝态氮、铵态氮及全氮含量的空间分布和累积特点,并根据土壤中硝态氮残留进行淋失风险等级评价。结果表明:随着设施农业栽培年限的增加,土壤中氮素含量呈逐渐累积态势,尤其在连续种植15~20年后,1 m土体中土壤硝态氮、铵态氮及全氮含量达到最大值,分别为417.55 kg/hm~2、40.98 kg/hm~2、9.35 t/hm~2。不同种植年限下土壤硝态氮、铵态氮和全氮含量的剖面垂直分布规律相同,均随土层深度的增加呈下降趋势。随着种植年限的增加,设施农业土壤硝态氮残留量对环境风险不断增强,设施农业区连续种植10~15、15~20年,残留风险达到强度潜在污染等级,将会威胁地下水环境安全。
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