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51.
红肉猕猴桃中果皮和内果皮在果实发育不同时期色泽变化模式有显著差异,但目前对于其内在的分子调控机制尚不清楚。本研究中,利用高通量测序技术,对红肉猕猴桃(‘红实2号’)中果皮与内果皮4个不同发育时期(开花后0 d, 28 d, 75 d, 157 d,分别标注为T1时期, T2时期, T3时期, T4时期)的样本进行转录组测序。经去除低质量数据后,得到Clean reads数目为2 192~4 331万,检测到的基因数目为24 607~29 170个。在(log2 Ratio)≥1和FDR<0.05阈值下,中果皮和内果皮在T2、T3、T4时期检测到的差异基因数目分别为1 880个、4 799个、7 346个和4 31个、1 493个、7 700个。KEGG分析显示这些差异表达基因被富集到68个代谢途径,包括DNA复制、RNA转运、蛋白质输出、植物激素信号转导、类黄酮生物合成、花青素合成、淀粉与蔗糖的代谢等。此外我们还鉴定到13个花青素合成相关基因差异表达,大部分基因的表达量随果实的发育呈现下降趋势,这一结果与花青素含量变化模式相吻合。本研究不仅深化了对猕猴桃果实成色差异机理的认识,还对今后的彩色猕猴桃选育种工作有一定的帮助。 相似文献
52.
由于新疆牧业灌区无电供应,水源无法过滤,实现滴灌工程难,目前采用地面灌溉。地形坡度大、灌水量多、大量水土流失。灌区下游排水不畅,洼地沼泽化面积剧增,地下水位上升导致土壤盐碱化,弃田面积逐渐扩大、种植面积萎缩。为了解决上述问题,充分利用地形落差,研制了自压滴灌工程过滤装置。同时渠道进水流量、调水池的调节流量、集水桶流量及系统流量之间建立了平衡关系。用实例说明不同地形落差与自压滴灌工程系统流量及过滤装置尺寸的计算过程。解决了自压滴灌工程水源的过滤、排沙、冲沙及自行冲洗等问题。为无电牧业灌区实现节水灌溉技术提供依据。 相似文献
53.
54.
口蹄疫病毒(FMDV)结构蛋白VP3为保守区,各血清型间差异不大,因此以其为抗原建立一种快速、有效、操作简便的FMDV自然感染动物与疫苗免疫动物鉴别诊断方法.PCR扩增口蹄疫病毒结构蛋白VP3基因,克隆到杆状病毒表达系统转移载体pFastBacHT-A中,转座DH10感受态细胞,获得阳性克隆.提取基因组Bacmid,转染Sf9昆虫细胞,获得含口蹄疫病毒结构蛋白基因VP3基因的重组杆状病毒.以被检测血清为一抗,以FITC标记的兔抗牛IGg为二抗,通过反应条件的优化,建立间接免疫荧光检测方法,并检测血清44份,与EIASA方法符合率为90.9%. 相似文献
55.
2003年6月在雅安飞仙关多功乡13个未发病或发病较轻的生姜田块中分离到217个细菌菌株,其中三个(L1、D4、T10)菌株对姜瘟病有强抑菌作用,用利福平标记后在室内的灭菌土和非灭菌土中分别进行定殖能力的测定,结果表明:L1在平板上的抑菌圈不是最大,而最终定殖密度却是最大,而T10抑菌圈最大,定殖能力却不是最大。在灭菌土中比非灭菌土中的定殖能力强。在田间防病试验中,防病效果分别达60.16%(L1)、39.10%(D4)、52.39%(T10)、此外试验结果还表明三个菌株都有不同程度的增产促长作用。 相似文献
56.
57.
伤口愈合是一种复杂的现象,是机体控制的系统对细胞进行精微同步调节的结果.然而,一系列可变因素通过多种方法来影响此过程.通常来说,机体内的各种维生素,矿物质,脂肪酸,氨基酸和其他营养物质对该过程起着直接或间接的重要影响.不仅如此,各种疾病与无数的外界因素也以不可预料的形式影响着该过程.因此,任何治疗方法都是努力控制上述因素以使机体处于最佳恢复状态.因此,当这种天然愈合过程被打断,机体的伤口就会转变为慢性,或者出现溃疡. 相似文献
58.
本文分析了印度Leh地区沙棘籽油中脂肪酸各成分的含量,结果显示沙棘种子含油量为17.61%,籽油富含油酸(23.012%)和亚油酸(30.162%). 相似文献
59.
在病虫害综合防治技术体系中,农药的不良副作用是一种消极因素。本文论述了产生这种副作用的原因,指出问题在于常用的粗放施药方法药剂沉积效率太低面常规喷撒方法又缺乏严格的喷撒技术指标。提出应发展农药的对靶喷撒技术,提高药剂在有效靶区的沉积效率,以减少药剂向非目标靶区的飘移损失,使综合防治技术体系更趋完善。文章介绍了对靶喷撒技术的研究发展概况。 相似文献
60.
W. Zhang J.C. Tu 《European journal of plant pathology / European Foundation for Plant Pathology》2000,106(5):415-421
Dispersal of root pathogens is a major concern in closed hydroponic cultures. To limit dispersal, ultraviolet (UV) disinfection technology has been used to remove pathogens but its effect on non-target bacterial populations is largely unknown. In this study, the circulating solution was disinfected with various UV doses (i.e., 19, 38, 59, 88mJcm–2) before recirculation. At the beginning of the experiment, the hydroponic solution was inoculated with Pythium aphanidermatum at 6.7±1.5CFUmL–1. Four months later the population density of P. aphanidermatum reached 1030CFUmL–1 in the control and 1028, 970, 610, and 521CFUmL–1 in the solutions treated by the above UV doses. In all UV-treated solutions, significant (P<0.05) reduction of both Pythium and bacterial populations was noted. For the former, its reduction did not result in decrease of Pythium root rot nor increase of tomato fruit yield. For the latter, its reduction showed a concomitant decrease of the populations in the rhizosphere. The bacterial populations in the rhizosphere were 6.77×109CFUmg–1 fresh roots at the beginning of the experiment and were 7.89×108, 9.93×107, 7.33×107, and 3.51×107CFUmg–1 fresh roots at the end of the experiment in the control, UV38, UV59, and UV88 treatments, respectively. The bacterial density also decreased with time in the control (UV0) although at a low rate. The results suggest that the attempt to control Pythium root rot by UV irradiation of recirculating solutions to remove P. aphanidermatum also affects the non-target bacterial populations in the rhizosphere. The interaction between the target pathogen and non-target bacterial flora in UV-treated hydroponics needs further investigation. 相似文献