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相似文献
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1.
英国谷类作物栽培系统英国主要谷类作物有冬小麦和冬、春大麦。小麦播种面积为161万ha,冬大麦8万ha,春大麦8.4万ha,燕麦89ha,黑麦6000ha,土质基本为壤土。根据英国的土壤气候条件,英国农业咨询和农业研究服务站(ADAS:Agricult...  相似文献   

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李彦 《新农业》2005,(7):15-15
连年大面积种植绿豆会因重茬使病虫害加重,加上农民采用推刀收割,地面已无根茬防风固沙,还会将地面熟土铲起。间作后禾本科作物形成一条条防风带,防止土壤风蚀沙化。收割后留10~15厘米高茬,可挂沙护土,防止冬春季的大风将地表熟土刮走。翌年可轮作倒茬,减轻病虫为害,提高绿豆产量和品质。  相似文献   

3.
遗传工程作为常规育种的补充越来越显示出其重要性。禾谷类作物的体细胞和基因转移技术近年来发展十分迅速并取得了一系列突破。本文概述了禾谷作物细胞胚胎发生、原生质体培养、DNA直接吸收、细胞融合、农杆菌介导的转化以及显微注射等方面的最新进展。  相似文献   

4.
文章介绍了对植物组织内氮化合物进行显微化学测定的一些资料。该测定方法可作为植物营养诊断的方法之一。测定了下列氮素形态在植物组织内的分布状况及其含量:硝酸盐、氨,游离氨基酸,氢硫基化合物和蛋白氮,查明了植物器官细胞内容物的等电点的作用。  相似文献   

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目前 ,全世界谷类作物种子的氮利用率(NUE)只有33%(氮肥利用率=[(作物总吸氮量 -土壤氮 -雨水氮)/总施氮量)]。开花期后以NH3的形式从植物组织中释放的途径是植物体内氮损失的主要途径。反硝化作用则是引起植株以气态形式散失氮的另一个主要原因。一般说来 ,由于土表冲刷引起的氮的损失占总施氮量的1%~13%,免耕法栽培减少了土壤的淋溶因而其氮的损失要小。未经混合直接施于土面的尿素以氨气形式散失的氮要超过40 %,并且这种损失随着气温、土壤 pH和表面残留物的增加也会增大。国外在提高氮肥利用率的途径研究较多…  相似文献   

9.
禾谷类作物的比较基因组研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
水稻是基因组最小的禾谷类作物,饱和遗传连锁图谱的构建,以及在此基础上开展的标记辅助选择和抗病基因克隆,表明水稻基因组研究已经领先于其他禾谷类作物。  相似文献   

10.
细胞分裂素与禾谷类作物种子的发育   总被引:3,自引:0,他引:3  
细胞分裂素与禾谷类作物种子的发育江苏省农科院遗传生理研究所黄少白作物种子的成熟过程包含胚和胚乳的发育,同时伴随着一系列的生理生化的变化。该过程具有重要的农业意义,它涉及种子的营养价值、质量和产量等各个方面。种子成熟的过程从受精分化开始,经胚和胚乳的快...  相似文献   

11.
谷类作物的氮肥利用效率及其提高途径研究进展   总被引:11,自引:0,他引:11  
如何提高谷类作物的氮肥利用效率是一个全球性的课题。目前国内外文献中氮肥利用效率的名称和定义比较混乱 ,在使用时应给出明确的定义。世界范围内谷类作物的氮肥利用效率仅为 3 3 1 5%~3 4 51 % ,肥料氮的损失途径主要包括硝态氮淋洗损失、氨挥发损失、反硝化损失、作物自身地上部的挥发损失和地表径流损失。优化氮肥管理、氮高效品种选育、种植制度的改革以及改善作物的生育条件均能在一定程度上提高氮肥利用效率 ,但是 ,提高氮肥利用效率的综合配套方案目前很难实施。农学、植物营养学、土壤学、现代分子生物学等各相关学科科学家的通力合作 ,是这一问题最终解决的希望和方向  相似文献   

12.
禾谷类作物外源基因导入及表达的研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
  相似文献   

13.
对禾谷类作物自身固氮、共生固氮和联合固氮作用等方面的研究工作进行了评述,并提出应该注意的问题及可能解决的途径。  相似文献   

14.
禾谷类作物的比较基因组研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
 水稻是基因组最小的禾谷类作物,饱和遗传连锁图谱的构建,以及在此基础上开展的标记辅助选择和抗病基因克隆,表明水稻基因组研究已经领先于其他禾谷类作物。比较基因组研究表明:小麦、玉米、高粱、谷子和甘蔗的基因组均可由水稻染色体区段重新排列而成,这些区段上DNA标记的排列顺序在各个种之间保留。各种作物基因组大小的差异可能由于各个区段内基因间重复顺序扩增的程度不同所致。根据这些区段在各种作物染色体的排列顺序,有人提出根据水稻染色体区段排列单个原始禾谷类染色体的设想,为深入研究禾谷类作物的进化遗传提出了全新的思路。禾谷类作物基因组之间的共线性有利于在小基因组内克隆大基因组作物的同源基因,使生物技术在作物育种中发挥更大的作用。  相似文献   

15.
本文综述了谷类作物基因组结构现状,基于水稻和拟南芥全基因组分析以及谷类作物基因组长片段的测序注释表明,谷类作物基因组存在许多嵌合结构,富基因岛重组上活性部分常被高拷贝DNA模块分隔.谷类作物基因组内,具保守的宏共线性.玉米,水稻,高梁,小麦,及大麦的Sh2/A1直向同源区域的基因顺序分析表明,Sh2和A1同系物间隔分别为20kb(在水稻和高梁)和140kb(在玉米);小麦族Sh2/A1区同线性在X1和X2基因间有一个断裂.如同其他禾本科作物,A1和X2基因在部分同源染色体保留共线性,Sh2和X1直向同源依然是共线性,但在非部分同源染色体的位置已改变.植物基因可以通过多倍体化,节段重复及局部基因扩增3种途径增加序列的数量.单个基因内,微共线性常被破坏.对基因组直向同源区段的初步比较分析暗示,植物基因组内基因局部扩增和易位也许有某些关联.  相似文献   

16.
禾谷类作物的小孢子培养   总被引:2,自引:1,他引:2  
分析了小孢子培养的研究进展,并综述了禾谷类作物小孢子的培养方法。  相似文献   

17.
禾谷类作物多倍化研究进展   总被引:5,自引:3,他引:5  
综述了禾谷类作物的人工诱导、生物学特征特性、多倍化过程中基因组的动态变化研究及其潜在价值。建立多倍体诱导的高效性实用技术体系,将有助于尽快获得大量的多倍体材料和新的遗传资源或种质资源。多倍体植株具有生长势强、生物学产量高、籽粒大、品质好和抗逆性强等特点。通过多倍化途径有可能进一步挖掘禾谷类作物的潜在利用价值。  相似文献   

18.
东北地区丝核菌菌群分类及对禾谷类作物的致病性   总被引:5,自引:0,他引:5  
丝核菌在世界各地均有分布,寄主范围极广,是一种土传植物病原真菌。目前有关学者把它分为多核丝核菌和双核丝核菌两大类。自1921年Matsumoto用菌丝融合方法区分R.solani的种下分类群以来,迄今已发现多核丝核菌(R.solani)有9个菌丝融合群(AG-1~AG-8和AG-1 BI),双核丝核菌有15个菌丝融合群(AG-A~AG-0)这些菌群均有各自在遗传等方面的稳定性。  相似文献   

19.
四种谷类作物次生节根群空间分布特点   总被引:2,自引:0,他引:2  
为丰富根系研究领域,补充小杂粮作物根系研究空白,试验采用普通盆栽、网隔盆栽与田间土钻取根相结合的方法,研究了相对相同条件下,玉米、高粱、谷子和黍子4种谷类作物次生节根群空间分布特点。结果表明,4种谷类作物次生节根的空间分布较类似:①以根轴为圆心,4种作物从根轴向各个方位伸展的次生节根长度近似相等,均在20 cm左右;向各个方位伸展的根数亦近似相等;次生节根与种子根的夹角普遍扩大。②根轴根重垂直分布与行间根重垂直分布均符合Y=A.e-BX的锥形负指数递减模型;③将4种作物根群特点作聚类分析表明,在2.0954的距离上,玉米和高粱根系特点相近;在3.9383的距离上,谷子和黍子根系特点也相近;在5.57的距离上,4种谷类作物根系特点皆相近。  相似文献   

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4种旱作谷类作物根系发育规律的研究   总被引:6,自引:1,他引:6  
杨丽雯  张永清 《中国农业科学》2011,44(11):2244-2251
 【目的】探讨春小麦、谷子、高粱、黍子4种谷类作物根系分布的空间几何构型特点和根系生长时空分布规律。【方法】采用盆栽、根管土柱栽培、铁丝网箱栽培与田间调查相结合的方法,研究谷子、高粱、黍子、春小麦4种作物根系的生长规律。【结果】(1)4种供试作物根系的种子根数、次生根数、入土深度和根幅明显不同;根系最大入土深度为高粱>谷子>春小麦>黍子;最大根幅为高粱>黍子>谷子>春小麦。(2)随着生育时期的推进,谷子、黍子、春小麦和高粱根系的根长与根重的增长均表现为慢-快-慢的规律。(3)4种谷类作物苗期主要以根系纵向下扎为主,根长与根干重呈明显的“T”字型结构;拔节期春小麦根长分布呈现近似“8”字型,其它作物的根长和根重分布仍呈明显的“T”字型;抽穗期谷子、高粱、黍子根长在不同土层深度中的分布近“8”字型,而春小麦呈现近卵型。(4)4种谷类作物根重在不同深度土体中的垂直分布符合指数递减方程y=A·e-bx,但其垂直递减率b值大小不等。4种谷类作物的总根长在不同深度土体中的分布前期符合指数递减方程y=A·e-bx,但后期与多项式y=ax3+bx2+cx+d的拟合程度更好。【结论】4种谷类作物根系空间分布的存在相似性,该相似性可为谷类作物高产栽培的根系调控提供理论依据。  相似文献   

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