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试验采用2-3a生长正常的小金海棠实生苗,以0.25%,0.30%,0.35%3个土壤盐浓度处理。通过叶片受害的形态观察。研究了小金海棠不同基因型与耐盐性之间的联系。结果表明,在盐害胁迫下,小金海棠约在第5-8d开始出现盐害症状,且不同RAPD类型的小金海棠运载盐害表现有区别。其中RAPD分子标记为35号的小金海堂耐盐害能力最强。 相似文献
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花叶海棠地理分布较广泛,分布海拔高度1290~4000m之间.分布区以兰州为中心,区域分异为4个植物亚区:(1)亚洲荒漠植物亚区的中亚东部地区一阿拉善亚地区.(2)青藏高原植物亚区的唐古特地区.(3)中国一喜马拉雅森林植物亚区的横断山脉地区.(4)中国一日本森林植物亚区的华北地区一黄土高原亚地区.分布区的自然环境极其复杂多样,因此在苹果属植物中,花叶海棠耐瘠薄土壤,具有最强的适应性和抗逆性.花叶海棠具有极强的抗旱、耐热、耐盐、耐寒等多种抗逆性;作苹果砧木嫁接亲和性好,嫁接树具有矮化、提早结果、产量高、果实品质好等优良性状,是极重要的种质资源. 相似文献
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为选育矮化和耐缺铁的苹果砧木,配置了小金海棠×M9杂交组合,首先筛选M9纯合显性SSR分子标记并利用该标记鉴定小金海棠×M9的有性杂种后代,之后利用流式细胞术分析杂交后代中的倍性分离。结果表明:SSR标记CH02d12-160可作为鉴定杂种后代的特异标记。在1 285株小金海棠×M9实生苗中,有284株为有性杂种后代,其余1 001株为小金海棠无融合生殖后代,无融合生殖率为77.90%。在284株小金海棠×M9有性杂种后代中,138株的样品得到可靠倍性鉴定结果,其中2x、3x、4x和5x分别为5(3.62%)、21(15.22%)、63(45.65%)和49株(35.51%)。 相似文献
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《湖北农业科学》2017,(3)
以山荆子(Malus baccata)、八棱海棠(M.nicromaalu Makino)和小金海棠(M.xiaojinensis)作为北美海棠(M.micromalus cv."American")嫁接砧木,通过比较一年生播种苗的形态指标、根系指标、生长量、发芽率等指标,筛选适合在重庆地区推广的砧木。结果表明,在重庆地区规模化繁育北美海棠时,宜选择八棱海棠作为砧木。小金海棠的生长速度最快,地径(0.835 cm)、苗高(105.93 cm)、鲜重(15.813 g/株)和干重(10.920 g/株)等指标显著或极显著高于山荆子和八棱海棠,但其播种发芽率只有24.4%,极大限制了其推广。 相似文献
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苹果优良砧木资源—小金海棠 总被引:6,自引:0,他引:6
小金海棠分布在沿岷江上游和大渡河中上游流域之间,称为岷江一大渡河带。该地区有陇东海棠系等10多种苹果属植物的分布,种类间的汇集,表现为地理亲缘。不同物种汇集地,无疑是物种分化及种质渗入十分活跃的地带,耐小金海棠则有可能是物种分化及种质渗入形成的多倍体杂种。小金海棠幼苗的叶形与陇东海棠近似,其分布区与陇东海棠系表现为地理亲缘,因此,小金海棠应归属于陇东海棠系。小金海棠是在全球范围内筛选出的第一个抗缺铁黄叶病苹果基因型,对潜隐病毒也有较强的抗性,是极重要的苹果种质资源。作苹果砧木利用,其综合性状优于M7,是很有希望的苹果半矮化砧木。 相似文献
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苹果作为北方干旱、半干旱地区的重要经济树种 ,因盐渍化而造成的营养不良、黄化、产量低等问题非常普遍 ,前人已经对苹果砧木进行了一系列耐盐能力测定 ,筛选出了Luo - 2、小金海棠 (M .xiaojinensisChengetJiang .)、珠眉海棠(M .zumiRehd .)等较耐盐砧木〔2 ,3 ,4,6〕,但在耐盐机理的研究方面却远远落后于其它作物。本文用NaCl型盐渍土浸提液对耐盐性较强 (可耐0 40 %盐 )的小金海棠和耐盐性较差 (耐 0 2 0 %盐 )的平邑甜茶 (M .hupehensisRehd .) 〔2 ,3〕 一年生盆栽实生苗… 相似文献
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以苹果属植物小金海棠(Malus xiaojinensis Cheng et Jiang)为试材,利用差异筛选消减cDNA文库和RACE相结合的方法,分离到了小金海棠超氧化物歧化酶基因MxSod2(Genbank登录号为DQ431473),该基因全长805个碱基,开放阅读框为471 bp,编码157个氨基酸,推测分子量15 kDa.该基因具有CuZn.SOD基因的典型结构域特征.通过系统进化树分析,小金海棠MxSod2与龙眼、荔枝等非禾本科植物保持了较近的亲缘关系,与花生、水稻、玉米等禾本科植物亲缘关系较远. 相似文献