科研产出
DNA去甲基化参与提高白菜型冬油菜抗寒性的生理机制
《干旱地区农业研究 》 2021 北大核心 CSCD
摘要:利用来自不同育种环境的10份白菜型冬油菜材料,通过半致死温度的测定分析其抗寒性与环境的关系,并利用不同浓度DNA甲基化抑制剂5-azaC处理,分析DNA去甲基化对白菜型冬油菜DNA整体甲基化水平及低温胁迫下苗期生理特性的影响。结果表明,不同育种环境选育的材料,其半致死温度具有显著差异,其中材料2018-FJT、DT-7、DT-9与MXW-1的半致死温度分别为-16.04℃、-15.98℃、-15.63℃、-15.04℃;材料CT-2360、CT-2380、CT-2400、CT-2420、CT-2440、CT-2460的半致死温度分别为-11.32℃、-11.6℃、-11.42℃、-11.44℃、-12.97℃、-13.28℃。依据半致死温度,10个白菜型冬油菜抗寒性由强到弱依次为:2018-FJT>DT-7>DT-9>MXW-1>CT-2460>CT-2400>CT-2380>CT-2420>CT-2440>CT-2360。抗寒性的形成与育成环境的纬度和年平均气温呈极显著正相关。选择抗寒性及产地不同的4个材料CT-2360、MXW-1、2018-FJT、DT-7进行生理测定,结果表明,1 000μmol·L-1 5-azaC处理能显著抑制幼苗的根生长,4个材料的根长较对照减少93.14%~95.06%;低温下5-azaC处理对抗寒性较弱材料CT-2360幼苗的相对电导率、丙二醛含量以及强抗寒性材料DT-7幼苗的脯氨酸、可溶性蛋白含量影响最显著(P<0.05);低温处理过程中,4个材料的SOD、POD、CAT活性均上升,以低温处理5d最显著(P<0.05),其中2018-FJT的SOD活性增幅最高,为45.85%,DT-7的POD活性增幅最大,为460%,CT-2360的CAT活性增幅最显著,为321.02%。HPLC分析发现常温下抗寒性较弱材料CT-2360的甲基化水平为77.48%,高于其他3个抗寒性强的材料;经过5-azaC处理后发生明显的去甲基化作用,证明抗寒能力受DNA去甲基化的调控。
关键词: 白菜型冬油菜 抗寒性 育种选择 5-azaC 低温胁迫 DNA甲基化 生理机制


向日葵分子标记辅助育种研究进展
《分子植物育种 》 2021 北大核心 CSCD
摘要:向日葵葵花籽油含有大量的不饱和脂肪酸,选育高品质向日葵品种成为当前重要的育种目标之一。传统育种的方法因其多种限制因素,严重影响了向日葵育种的进程。随着DNA分子标记技术的兴起,传统育种方法结合分子辅助育种明显地加快了育种进程。本研究对向日葵分子标记的开发进行了概述,总结和分析了SSR、RAPD、SNP等分子标记在向日葵遗传多样性分析、指纹图谱构建、遗传连锁图谱构建等方面的应用研究,此外介绍了向日葵QTL定位、品种鉴定及纯度分析等方面的研究进展,并对分子标记在向日葵育种进行展望,为向日葵分子辅助育种提供一定参考。


向日葵自育恢复系RAPD分子标记遗传多样性分析
《分子植物育种 》 2021 北大核心 CSCD
摘要:利用RAPD分子标记技术对24份向日葵自育恢复系进行遗传多样性及亲缘关系分析,为今后向日葵种质资源保存、选育新品种和遗传改良等相关研究提供理论依据。结果显示:从150个随机RAPD引物中筛选出24个重复性好、多态性高的引物,共扩增出114个条带,84个多态性条带,平均每条引物扩增的多态性条带为3.5个,多态性百分数为73.68%。3个种群等位基因(Na)均值、有效等位基因数(Ne)均值、Nei’s基因多样性指数(H)和Shannon信息指数(I)均值分别为1.319 5、1.259、0.126 4和0.442 9。总基因多样度(Ht)变化幅度为0.277 8~0.997 8,平均值0.409 8;平均基因多样度(Hs)变化幅度为0.16~1.158 9,平均0.588 9;遗传分化系数(Gst)变化幅度为0.00 6~0.691 4,平均0.401 2;基因流动系数(Nm)变化幅度为0.5~11.358 8,平均值3.195 8。遗传相似性系数变化范围在0.5~0.937 5之间,平均值为0.772 5,基于UPGMA方法在0.68处聚为3大类。研究表明,RAPD引物在24个向日葵自育恢复系间表现出了丰富的遗传多样性,3个种群已产生了遗传分化。


公主岭霉素对草莓的防病诱抗和促生效应
《植物保护学报 》 2021 北大核心 CSCD
摘要:为明确公主岭霉素在草莓生产中的防病诱抗效应,于大田采用五点取样法调查公主岭霉素对草莓白粉病的防控效果及对植株生长性状的影响,并于室内采用生测法测定其对草莓叶片防御酶活性和根际土壤酶活性的影响。结果显示,以公主岭霉素水浸提液100倍稀释液进行灌根并协同叶面喷雾对草莓白粉病的预防效果为71.90%;单独叶面喷雾对草莓白粉病的治疗效果为69.90%;灌根协同叶面喷雾预防与叶面喷雾治疗的综合防控处理对草莓白粉病的防治效果可达85.37%。公主岭霉素水浸提液100倍稀释液灌根后草莓幼苗的株高、叶柄长、叶长、叶宽、叶数、径冠等方面均优于清水对照;叶面喷施可提升叶片中多酚氧化酶和超氧化物歧化酶的活性,喷雾后1 d内即较清水对照显著提高;5 d后过氧化氢酶活性显著高于清水对照。灌根后根际土壤中蔗糖酶的活性在用药后15 d内均显著高于清水对照。表明合理施用公主岭霉素可实现对草莓白粉病的有效防控,并诱导提升草莓植株的抗病性,改善草莓生长环境,促进其生长。


梨花序形成机制研究进展
《植物遗传资源学报 》 2021 北大核心 CSCD
摘要:梨作为我国大宗果树种类之一,具有较高的营养价值和保健功效,深受国内外消费者的欢迎。梨为伞房花序、多花类型,花序形成花朵数量对果实有一定的影响。在生产中常采用疏花疏果措施,来调控树体坐果量,使梨树达到合理的负载量标准,从而保证梨树的产量及品质。因而,了解花序形成机制,对提高梨果产量及品质有一定的帮助。本文从花序演变趋势、花序发育过程、花序坐果位置、内源激素对花序成花的影响及相关基因对成花的调控等方面进行综合论述,并对今后梨花序形成研究方向提出了设想,旨在为今后梨花序形成研究提供思路。


850 g/kg砜吡草唑WG对玉米田杂草防除效果及对不同作物安全性评价
《农药 》 2021 北大核心 CSCD
摘要:[目的]探索砜吡草唑对春玉米田杂草防除效果及合理剂量,以及对不同作物安全性评价。[方法]设计田间小区试验,以土壤喷雾处理,绝对值调查法统计防效,对作物安全性进行药害分级。[结果]850 g/kg砜吡草唑WG制剂用量为300 g/hm2,对一年生禾本科杂草防效达90%以上,对恶性阔叶杂草效果差,对绿豆、甜瓜、黄瓜影响依次减弱。制剂用量为600、900 g/hm2对小麦、大豆、花生、马铃薯安全,对高粱、绿豆不安全。[结论]砜吡草唑作为土壤封闭处理剂使用防除效果很好,可作为玉米田化学除草的有效技术手段。


转基因耐除草剂玉米ZZM030对草铵膦、草甘膦及非靶标除草剂的耐受性评价
《玉米科学 》 2021 北大核心 CSCD
摘要:采用田间试验,鉴定小区随机区组排列,对转基因玉米ZZM030和对应的非转基因对照祥249进行不同用量的草甘膦、草铵膦及非靶标除草剂的喷施处理,分别在用药后7、14、28 d调查和记录成苗率、植株高度、药害症状,评价该转基因玉米品系的目标性状有效性和对非靶标除草剂耐受性。结果表明,转基因玉米ZZM030对草铵膦和草甘膦具有良好的耐受性,对玉米田其他常用除草剂阿特拉津和烟嘧磺隆也具有良好的耐受性,不耐受玉米敏感型除草剂精喹禾灵和稀禾啶。


面条、面包优质兼用小麦研究进展
《中国粮油学报 》 2021 北大核心 CSCD
摘要:小麦是我国重要的口粮作物,面条、面包优质兼用小麦更适合我国国情,淀粉理化特性改良是当前选育优质兼用小麦品种的关键。本文综述了选育优质兼用小麦的重要性、可行性以及淀粉理化特性对面条、面包品质的影响及其调控,以期为小麦品质遗传改良提供参考。兼用优质小麦蛋白和面团特性接近优质面包小麦,淀粉理化特性明显优于优质面包小麦,与优质面条小麦相近,具体表现为直链淀粉含量较低,支链淀粉短链比例较高,中链比例较低,小淀粉粒比例较高,中型淀粉粒比例较低,淀粉糊化和膨胀特性好。淀粉理化特性主要源于品种差异,受一系列淀粉合成酶的调控,并受环境因素的巨大影响,因此应进一步加强遗传育种和栽培研究。


玉簪属植物光合作用研究进展
《北方园艺 》 2021 北大核心
摘要:该文综述了近年来玉簪属植物光合作用的研究进展。主要从玉簪属植物光合作用的基本特性以及影响玉簪光合作用的内外因素等方面进行了分析总结,并讨论了玉簪属植物光合作用研究的发展趋势。


东北西部地区春玉米施肥现状分析
《玉米科学 》 2021 北大核心 CSCD
摘要:对吉林西部6个乡镇和通辽市5个旗县共170份玉米养分调查数据进行分析和评价。结果表明,吉林西部玉米平均单产8 782 kg/hm2,氮、磷、钾养分平均投入量分别为199、96、94 kg/hm2,偏生产力分别为50、97、101 kg/kg;内蒙古通辽平均单产10 200 kg/hm2,氮、磷、钾养分平均投入量分别为272、85、83 kg/hm2,偏生产力40、131、134 kg/kg。吉林西部71%农户氮肥投入量适宜,65%的农户超量施磷,40%的农户过量施钾;内蒙古通辽氮肥超量施用农户60%左右,磷钾肥用量较为适宜。两个地区95%以上的磷、钾肥作为基施,吉林西部53%氮肥用于追施,内蒙古通辽67%氮肥左右用于追施。结合推荐施肥量,吉林西部磷、钾减施潜力达10%和13%左右,内蒙古通辽氮肥减施潜力15%以上。推广配方合理的复合肥,推广应用滴灌施肥,可以进一步提高肥料利用效率。

