科研产出
黑龙江省高油大豆品种审定现状及未来趋势
《黑龙江农业科学 》 2024
摘要:为分析黑龙江省大豆品质育种进程,选取2001-2023年通过黑龙江省审定的大豆品种,并聚焦其中包含的高油大豆品种。从品种审定数量、品种相关育成单位和品种品质性状表现等方面,探究在近20余年大豆品种的变化趋势。研究发现,黑龙江省大豆品种类型以普通品种为主导,高油品种数量增长较为迟缓,科研院所和地方高校在高油育种领域贡献值相对较高。品种脂肪含量方面,虽然近年来不断育成审定脂肪含量极为突出的新品种,但从平均值来看,品种整体的脂肪含量并没有明显提高,其线性回归方程结果甚至呈下降趋势。由此来看,针对大豆品质育种特别是高油大豆育种工作仍需从多方面积累投入、不断改进完善,从而提高大豆籽粒产量和油料产量。


黄树莓品种'金秋'在哈尔滨地区的引种表现及栽培技术
《黑龙江农业科学 》 2024
摘要:为丰富黑龙江省的树莓品种资源,从沈阳农业大学引进黄树莓品种'金秋'在哈尔滨地区进行了 4年的试栽试验,采用田间观察与实验室测定相结合的方法,对'金秋'的物候期、植株生物学特性、果实品质以及相关栽培技术要点进行了研究和总结.结果表明,黄树莓品种'金秋'在哈尔滨地区的生长良好,长势较强,平均株高可达150.36 cm,枝条粗壮,平均粗度1.31 cm.果实风味香甜,酸味少,可溶性固形物含量为11.80%,果实出汁率59%,总糖含量为6.40%,可滴定酸为2.13%,VC含量为42.35 mg·(100 g)-1,综合品质与对照品种相比较为优异.该品种适宜在土质疏松,排水条件良好的平地建园,栽培架式采用'T'型架,年生长周期中以秋季使用有机基肥为主,结果期可追施磷钾肥.综合来看'金秋'营养品质优于红树莓,且适合省力化栽培管理模式,但该品种果实硬度较差,不耐储运,较为适合采摘园的生产模式.


A型产气荚膜梭菌Fba重组干酪乳杆菌的构建与表达
《黑龙江八一农垦大学学报 》 2024
摘要:为了构建重组乳酸菌,以A型产气荚膜梭菌全基因组DNA为模板,利用PCR技术扩增出Fba基因并将其连接到大肠杆菌表达载体p ET-28a上,鉴定正确后,用1.0 mmol·L-1IPTG诱导表达,最佳诱导表达时间为5 h。表达的目的蛋白纯化后与弗氏佐剂乳化制备抗血清,Western blot分析表明,目的蛋白能与制备的抗血清特异结合,具有很好的反应原性。将正确的Fba基因与p LA乳酸菌载体构建成重组质粒并电转至干酪乳杆菌中,Western blot结果显示,重组的干酪乳杆菌表达的蛋白与抗血清具有良好的反应原性。间接免疫荧光、流式细胞仪检测结果表明,目的蛋白能够展示表达到菌体表面。
关键词: A型产气荚膜梭菌 Fba基因 干酪乳杆菌 构建与表达


110份玉米新材料萌发期耐低温性鉴定与评价
《作物杂志 》 2024 北大核心 CSCD
摘要:以110份玉米新材料为试验材料,采用田间与室内鉴定相结合的模式,统计萌发期低温胁迫处理下玉米发芽率、发芽指数、发芽势、平均发芽时间、出苗率、出苗指数及其性状相对值等12个耐低温相关指标,通过方差分析、相关性分析、主成分分析和聚类分析方法对玉米新材料进行耐低温性综合评价。结果表明,110份玉米新材料低温萌发能力存在丰富的遗传变异,其中,相对发芽率、相对发芽指数和相对出苗指数可作为玉米萌发期耐低温性鉴定的重要参考指标;相关性分析表明,6个相对性状间呈极显著正相关;主成分分析将6个相对性状指标划分为2个独立的综合指标,累计贡献率达到94.20%;聚类分析将110份玉米新材料划分为6个耐低温等级,其中,耐低温性极强、强、中强、弱、中弱和极弱的分别有27、22、22、21、16和2份。


南瓜多糖结构特征、改善糖尿病作用的机制及影响因素研究进展
《食品工业科技 》 2024 北大核心 CSCD
摘要:多糖是南瓜中最主要的天然活性成分之一,结构易变、单糖成分复杂,具有降血糖、抗氧化等多种生物活性。近年来,随着糖尿病发病率上升,南瓜多糖的降糖功效引起学者们的关注,研究内容集中在多糖结构、单糖组分和不同活性作用机制等方面。本文对南瓜多糖的结构特征和改善糖尿病的主要作用机制进行了总结,归纳了南瓜多糖降糖活性影响因素,同时,对南瓜多糖药物活性研究的发展前景进行了展望并提出建议,以期为后续南瓜多糖对糖尿病的研究提供参考依据。


不同浓度噻虫嗪对点蜂缘蝽若虫体内保护酶和解毒酶活性的影响
《应用昆虫学报 》 2024 北大核心 CSCD
摘要:【目的】探明不同浓度噻虫嗪胁迫点蜂缘蝽Riptortus pedestris F0代3龄若虫后,其体内和F1代3龄若虫体内保护酶和解毒酶活性的变化。【方法】采用药液浸渍法,将清水浸成的“肾型”大豆籽粒,浸入25%噻虫嗪水分散粒剂(Water dispersible granule,WG)用清水配置成LC10(5.2 mg/L)、LC20(11.2 mg/L)、LC30(19.6 mg/L)、LC40(31.6 mg/L)和LC50(49.4 mg/L)药液20 s,设清水对照处理。喂食点蜂缘蝽F0代3龄若虫24 h后,分别将各处理存活的若虫,一部分测定其体内过氧化物酶(Peroxidase,POD)、过氧化氢酶(Catalase,CAT)、超氧化物歧化酶(Superoxide dismutase,SOD)、乙酰胆碱酯酶(Acetylcholinesterase,ACh E)、谷胱甘肽转移酶(Glutathione S-transferase,GST)和羧酸酯酶(Carboxylesterase,Car E)的酶活性变化;另一部分放入养虫笼中喂食清水处理的大豆籽粒,饲养至F1代若虫发育至3龄时,测定其体内POD、CAT、SOD、ACh E、GST和Car E的酶活性变化。【结果】不同浓度噻虫嗪处理后,F0代若虫体内POD、CAT、SOD、GST及Car E活性均高于对照组;F1代若虫体内POD、ACh E、GST和Car E的酶活性高于对照组。所有浓度处理下,点蜂缘蝽F1代若虫体内POD、GST和Car E的酶活性均高于F0代;在LC20-LC50浓度处理,点蜂缘蝽F1代若虫体内ACh E的酶活性均高于F0代。点蜂缘蝽F0和F1代若虫体内保护酶和解毒酶的活性与噻虫嗪浓度呈正相关。【结论】在噻虫嗪胁迫下,F0代若虫通过提高体内POD、CAT、SOD、GST和Car E的酶活性进行解毒代谢,F1代若虫则通过提高POD、ACh E、GST和Car E活性进行解毒代谢。POD、ACh E、GST和Car E酶活性的增加可能是点蜂缘蝽F1代若虫产生抗药性的主要原因。

