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91.
以吸水链霉菌NND 5 2菌株为原始菌株 ,利用紫外诱变和LiCl复合处理 ,采用琼脂柱移菌法进行初筛。用清酒酵母作为特异性指示菌 ,经复筛获得一株除莠霉素A高产菌株 ,产量为 980 0 9μg·mL-1 ,比原始菌株提高了 2 2 6倍。  相似文献   
92.
水稻空间诱变育种抗稻瘟病研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
空间诱变育种抗病性研究正越来越受到重视,我国利用空间诱变育种技术,已选育出一些抗稻瘟病新品种和新抗源.文章对水稻空间诱变稻瘟病抗性变异特点及空间诱变抗稻瘟病育种成果,以及空间诱变稻瘟病抗性变异机理的研究进展进行了综述,并对水稻空间诱变育种抗稻瘟病的研究前景进行了展望.  相似文献   
93.
植物诱变新技术及其在水稻育种上的应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
简要综述了石蜡油-EMS花粉诱变、离子束注入、花粉辐照和空间诱变新技术的诱变机理、生物学效应及其在水稻育种上的应用。  相似文献   
94.
利用太空诱变技术对哈密瓜杂种一代种子进行诱变,经田间植物学和生物学观察,发现出现变异,得到了主蔓连续着生完全花、没有雄花的哈密瓜新型资源。  相似文献   
95.
诱发温度敏感型水稻叶色突变体的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在用60Coγ射线辐照诱发的温敏核不育水稻叶色突变体中,发现有4个突变体的叶色表达与温度有关。突变体W4、W11在高温(30~35℃)叶片呈白色,在低温下(20~25℃)表现为黄色或浅黄色。35℃时叶绿素(a+b)含量分别为0.0219和0.0536mg/g鲜重,而在25℃时分别上升到0.2410和0.3431mg/g鲜重,增长幅度达10倍左右。相反,突变体W17和W25在低温下表现为白色,高温下转为浅绿色。在25℃时叶绿素含量分别只有0.0813和0.0172mg/g鲜重,在35℃时分别上升到1.0570和1.1367mg/g鲜重,增长幅度高达90倍以上。在此温度范围内,对照2177S的叶绿素含量在同一数量级内变化。在生长过程中,上述突变体的叶片均可转换成黄绿色或绿色,并开花结实。在25℃下生长到3.5叶期时,W4和W11的叶绿素含量已接近2177S的水平,分别达到对照的88.6%和81.1%。但W25在20℃及以下温度生长时,叶片始终呈白色,不发生转换,从而表现出条件致死的特性。  相似文献   
96.
介绍了空间环境和宇宙辐射;空间诱变条件、空间诱变因素及其诱变原理;地面模拟空间环境一粒子生物学诱变原理、弱地磁生物学诱变原理、微重力诱变原理;模拟空间资源与空间资源的比较;空间资源与模拟空间资源对植物育种的作用及长远影响.  相似文献   
97.
在二系杂交水稻种于生产中,由于母本雄性不育不彻底,往往造成自交种子污染;在不育系繁种时,由于与外源花粉串粉杂交或机械混杂,因此难以保证不育系纯度。作者选用叶绿素缺失突变体为模式标记,讨论了标记性状必需具备的条件及其应用方法。最后以一个转绿型白化突变体为例,证明了标记性状对当代及F_1杂种优势无负效应,从而证实了这一去杂体系具有一定的应用前景。  相似文献   
98.
蒙古牛肌肉生长抑制素基因编码序列检测分析   总被引:10,自引:0,他引:10  
肌肉生长抑制素(myostatin)基因是影响骨骼肌生长和发育重要的候选基因。实验以2头双肌皮埃蒙特牛和30头蒙古牛基因组DNA为模板,针对牛myostatin基因设计了3对引物并扩增了3个外显子和部分5’调控区。对PCR扩增片段克隆、测序结果显示,2头皮埃蒙特牛均在编码序列938处发生G到A突变,使编码氨基酸由半胱氨酸变为酪氨酸,符合前人检测结果。首次在蒙古牛中发现在6个不同位点存在单核苷酸突变,其中3个无义突变,3个突变引起了编码氨基酸变化,反映了牛myostatin基因在进化过程中具有较高的突变性。  相似文献   
99.
陈贤  关文灵  杨磊  杨德 《西南农业学报》2007,20(5):1070-1073
采用测度基因型与环境互作的Eerhert和Russell分析模型对7个番茄品系进行了果实营养品质性状[维生素C、有机酸、可溶性固形物(TSS)含量和糖酸比]上品系稳定性(可预测性和环境敏感性)的分析。结果表明,2个太空诱变品系YH02-2和YH02-6表现出较好的稳定性,品质也较为优良,可作为优良的品系大面积推广。同时探明这7个番茄品系的营养品质中糖酸比性状不受环境干扰,表现型较真实地反映了品系的遗传特性,果实维生素C和可溶性固形物(TSS)含量性状不稳定的品系相对较多,有机酸含量性状不稳定的品系相对较少,反映出番茄果实营养品质性状遗传机制的复杂性。  相似文献   
100.
DNA损伤,修复与突变的研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
DNA分子是生物细胞中易受辐射损伤的敏感分子或称靶分子。a射线,X射线,r射线、紫外线等辐射因子对DNA结构造成的任何改变都可能导致细胞突变、癌变甚至死亡。电离辐射诱DNA损伤主要有碱基损伤、单链断裂、双链断裂等。  相似文献   
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