【摘 要】
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大豆的荚数、粒数是构成大豆产量的重要因素之一,研究与大豆产量相关的遗传基因将会对大豆的遗传育种和大田生产起到至关重要的作用。目前对大豆四粒荚调控机制研究较少,调控途径尚不明确,因此本研究以了解大豆多荚、多粒相关基因的调控机制,提高大豆产量为目的,构建了大豆花芽cDNA文库,根据要求初步鉴定了所构建文库的质量。本研究选取大豆6-7叶期幼嫩花芽为起始材料,选择经商业优化的Trizol法提取花芽总RNA
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大豆的荚数、粒数是构成大豆产量的重要因素之一,研究与大豆产量相关的遗传基因将会对大豆的遗传育种和大田生产起到至关重要的作用。目前对大豆四粒荚调控机制研究较少,调控途径尚不明确,因此本研究以了解大豆多荚、多粒相关基因的调控机制,提高大豆产量为目的,构建了大豆花芽cDNA文库,根据要求初步鉴定了所构建文库的质量。本研究选取大豆6-7叶期幼嫩花芽为起始材料,选择经商业优化的Trizol法提取花芽总RNA,通过SMARTTM技术合成双链cDNA,之后连入到λ TriplExZ载体中,选择MaxPl
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大豆是世界上广泛种植的五大作物之一,是食用植物蛋白与油料的重要来源,但世界各国的大豆产量普遍较低,提高大豆产量,已经成为了许多大豆育种家的研究目标。研究表明,分枝数是影响大豆产量的重要因子之一。分析和定位影响大豆产量的主要因子,进而在传统育种技术的基础上,利用现代分子辅助选择育种技术,对大豆产量相关的性状进行改良,是研究大豆遗传调控机制和满足人类日益增长的对植物蛋白质及油料的需求的重要途径之一。大
本文主要是针对农民不注重玉米作物的需肥特点和氮肥吸收规律盲目地一次性过量施肥的现象。利用光谱营养诊断技术,在两年(2011年和2012年)的田间试验条件下,对土壤不同施氮水平玉米六个生育期(苗期、拔节期、吐丝期、灌浆期、乳熟期和成熟期)冠层NDVI值进行了测定,研究了NDVI与玉米叶片含氮量和叶绿素含量的相互关系,以及与生物量与产量的关系。研究结果表明,利用光谱营养诊断技术,可以实现对作物营养的实
本试验以超高产玉米郑单958和先玉335为试验材料,研究不同磷肥施用量对两玉米品种全生育期叶片和根系的主要生理特性的影响及产量的情况。来确定大田生产中高产玉米的最佳磷肥施用量,为玉米高产提供理论依据。本试验的结论如下:1、在全生育期内,郑单958和先玉335根系活力均呈单峰曲线变化,最大值均出现在大喇叭口期。不同磷肥处理玉米根系活力为:P80>P40>P120>P160>P0,两品种差异不显著。2
玉米是我国非常主要的粮食作物和优质的饲料来源,在我国日益崛起的国民经济中占有异常重要地位。玉米对盐分是中度敏感的,而我国有着大面积的盐碱土壤,每年因盐碱化耕地给农业生产带来了严重的产量损失。土壤盐碱化成为制约我国玉米产量的重要因素之一。因此,提高玉米的抗逆性已迫在眉睫。随着生物工程技术的发展,转基因技术日趋成熟,转入外源基因提高玉米的抗逆性符合我国的切实需求,就能够从根本上解决我国面临的土壤盐碱化
通过对半干旱区四个玉米品种不同种植密度下灌浆过程的试验研究发现:不同种植密度其产量的差异显著,合理密植是提高玉米群体产量的关键因素。合理的种植密度能协调好玉米群体与个体间的关系。过低的种植密度,制约了群体收获穗数;过高的种植密度,影响了群体光合效率,结实率下降。籽粒群体产量的高峰出现在最适密度条件中。1.光合作用是作物产量形成的基础,受C02气孔导度、LAI、叶绿素含量等因素的影响显著。种植密度的
玉米是重要的经济农作物,被广泛的应用于各个领域,对国民经济的发展有着巨大的推动作用,如今利用基因工程技术进行玉米品质改良已成为玉米育种研究的重要内容,此技术不仅可以打破种质间远缘杂交不亲和的天然屏障,还可以大大缩短育种周期,是一种行之有效的育种途径。植酸酶是催化植酸及其盐类水解成磷酸(盐)和肌醇的一类酶的总称,可以将植酸态和磷脂态等有机磷有效水解,释放出无机磷。磷是植物生长所必需的大量元素之一,以
MicroRNA (miRNA)是一种内源的非编码小RNA。MiRNA是在动物中被发现的,随后植物中也发现大量的miRNA。MiRNA在转录及转录后水平负调控靶基因的表达,从而影响植物的生长发育。最近研究表明,miRNA也能在生物及非生物胁迫中调控基因的表达,改变植物对环境的应答作用,提高植物在逆境中的耐受性。大豆miR1507基因是本实验室在不同逆境胁迫下大豆miRNA表达谱分析中发现的表达量显
小刺猴头菌[H.capμt-medμsae (Bun:Fr) Pers]是一种十分珍惜的药食兼用真菌。从其子实体中可以提取出矿质元素、甾类、多糖、氨基酸、有机酸、生物碱等物质。有研究表明,小刺猴头菌具有清热、化痰和止痛等功效,其多糖具有提高免疫力、抗氧化和抗肿瘤的效果。本研究目的在于探索小刺猴头液体深层发酵浸膏多糖的抗肿瘤效果和诱导肿瘤细胞凋亡的机制,为其进一步的研究提供理论依据。体外抗肿瘤实验以
水稻为主要的粮食作物之一,水稻品种吉粳88具有多种优良农艺性状。人参为珍贵的中药材,其活性成分为人参皂苷。现阶段有关人参的研究主要集中在栽培、药理、药化和加工方面,而人参基础生物学研究薄弱,人参功能基因组研究才刚起步。水稻生物技术育种主要以抗性、高产育种为主,而品质育种的研究薄弱。因此,水稻品质育种变得十分迫切。以吉粳88成熟胚诱导的愈伤组织为外植体材料,通过农杆菌介导法将人参大片段DNA转移到水
人参(Panax ginseng C.A.Mey.)是多年生的草本植物,人参中主要活性成分是人参皂苷。目前,关于人参的研究主要集中在栽培、药化、药理及加工领域并取得了长足进步,但是人参的基础生物学研究比较薄弱,尤其是人参功能基因组研究才刚刚起步,这极大的限制了人参种质资源创新及育种工作的发展。拟南芥(Arabidopsis thaliana)是一种小型十字花科的二年生草本植物,拟南芥基因组小,只含