【摘 要】
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对农杆菌介导法转化沙田柚(Citrus grandis Osbeck cv.Shatian pummelo)下胚轴得到的转抗菌肽D(AP-D)基因的单株(T0H7)进行了无性繁殖并对无性繁殖系进行了AP-D基因的整合和表达检测以及柑橘溃疡病病原菌的攻毒试验.结果表明:AP-D基因能在无性系中稳定整合与表达;PCR和Southern blot结果证实在植株中以单拷贝存在;大田溃疡病自然发病观测和针刺
【机 构】
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华南农业大学园艺生物技术研究所,广东广州,510642;Citrus Research and Education Center,University of Florida-IFAS,Lake Alf
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对农杆菌介导法转化沙田柚(Citrus grandis Osbeck cv.Shatian pummelo)下胚轴得到的转抗菌肽D(AP-D)基因的单株(T0H7)进行了无性繁殖并对无性繁殖系进行了AP-D基因的整合和表达检测以及柑橘溃疡病病原菌的攻毒试验.结果表明:AP-D基因能在无性系中稳定整合与表达;PCR和Southern blot结果证实在植株中以单拷贝存在;大田溃疡病自然发病观测和针刺接种法攻毒试验结果显示,转基因沙田柚对溃疡病表现了一定的抗病性,但不同芽株(或株系)抗病力不一致,抗病力最高的为sa24,其次是sa21、sa22、sa32、sa33和sa14.
其他文献
对栀子悬浮细胞生长研究表明:5~10d的继代周期可保持细胞良好的生长状态;红色曲霉诱导物在一定浓度和添加时间对细胞生长是敏感的;栀子悬浮细胞对剪切力有较强的适应性;红、蓝色光是细胞生长中两种重要的单色光.在悬浮培养过程中检测到了栀子多糖和黄色素等代谢产物,因此,运用悬浮细胞培养技术生产栀子多糖和黄色素具有现实意义.
通过对雄全同株类型薄皮甜瓜品种单性花转育的研究,表明单性花性状受显性基因控制,转育F1代均表现为雌雄异花同株,回交后代出现雌雄异花同株和雄全同株的分离,经卡方检测,分离比例符合1:1.经杂交1代,回交2代的转育,后代果实性状逐渐趋于薄皮甜瓜品种,性状表现优良,通过自交,可选育出薄皮甜瓜单性花自交系,用于杂一代制种上.
以茄子功能性雄性不育材料UGA1-MS为不育源,以优良茄子自交系为转育亲本,采用杂交、回交与系谱选择相结合的方法选育出F、F、F三个优良的茄子功能性雄性不育系,其农艺性状优良、稳定、配合力强,不育株率分别为98.8﹪、98.6﹪、98.8﹪,不育度分别为99.6﹪、97.6﹪、99.5﹪.筛选出性状整齐、配合力好的三个强恢复系66-3、D-28、110-2,其平均恢复度为90.35﹪、92.95﹪
通过分析M9×舞美,M9×B9两个组合杂交后代的表现,分析了苹果矮化钻木在株高、干径、节间长度、萌蘖性、固地性、分枝性等方面的遗传倾向,为苹果矮化砧杂交育种选配亲本、组合、进行优系的预先选择提供参考.
在光学显微镜下,对PP处理后的桃树枝条次生木质部细胞进行解离、观测分析,结果表明:①PP处理未能改变桃树导管分子的类型,均为螺纹型,但有畸形导管分子的比例和导管分子次生壁加厚明显增加;②PP处理桃树枝条木质部导管分子、管胞和纤维分子的长度和直径均较未处理树显著地短而窄.
通过对龙眼高接换种技术的改进,采用地膜全密封包扎等技术,显著地提高嫁接成活率.高接换种是实现龙眼品种结构调整的有效途径,能节约繁殖材料,加速优良品种的推广速率,加速品种结构调整步伐,促进龙眼产品的良种化、多样化、提高龙眼生产的经济效益和社会效益.
星天牛在苏州洞庭山地区的银杏上一年发生1代,以幼虫在树干木质部内越冬.翌年3月幼虫开始活动,4月上旬开始化蛹,5月上旬开始羽化,6月上、中旬为产卵盛期,6月中、下旬为孵化高峰,一个月后开始蛀食木质部.防治适期为6月中旬至7月初卵孵盛期至幼虫蛀入木质部前.
藤木一号和皇家嘎拉苹果的果实生长曲线都呈“S”型;前者的果实迅速增大期为盛花后35d(5月16日),到75d(6月25日),后者为盛花后45d(5月26日)到110d(7月30日);果形指数(L/D)为1的时期,藤木一号在5月初,皇家嘎拉在5月20日左右.两品种果实的乙烯释放量在果实发育前期差别不大;在采前一个月差异明显,藤木一号由6月15日的7.29E-03nl/g.FW.h上升到7月15日的1
本文是国家“九五”重大科技产业工程——工厂化高效农业项目中“蔬菜采后处理工艺设计与实施”北京分项研究和实施内容的一部分.本研究借鉴国外发达国家在差压预冷方面的成功经验,通过对日本进口差压预冷库的研究、测试、消化、吸收,研究出可在冷库中使用的三种不同预冷量的差压预冷设备,并建成一次预冷量12t的差压预冷库.应用此预冷设备研究出十种主要蔬菜的预冷温度、时间参数.
以猕猴桃优良品种(系)金魁和西峡—32试管苗幼嫩叶片为试材,利用根癌农杆菌介导的遗传转化方法,将反义ACC合成酶和氧化酶基因转入猕猴桃中,以期改良猕猴桃果实的贮藏性能.目前,已在金魁品种上筛选获得转ACC合成酶和氧化酶反应基因Kan株系2份,西峡—32品系筛选得Kan株系22份;西峡—32品系还筛选获得转ACC合成酶反义基因Kam株系18份.对所获得的部分Kan植株进行PCR检测,初步证实ACC合