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水稻根系生长发育与基因型及地上部的关系 总被引:2,自引:0,他引:2
水稻根系的生长发育受制于品种特性,也与地上部的生长有着直接联系。有关这些方面的研究已有诸多报道,综合概述如下。1不同基因型水稻的根系生长发育1.1株型与根系生长发育的关系Yoshida(1982)调查了1081个水稻品种的株高、分蘖数和根系生长的关系,发现根系分布较深... 相似文献
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本研究用自行设计的乙烯受体(ERS)保守引物从海南疣粒野生稻基因组DNA中克隆获得长度为1454bp的乙烯受体基因片段,推测该片段由2个内含子和3个外显子组成,外显子总长为974bp,编码324个氨基酸。与栽培稻(O.sativa)乙烯受体基因基因组DNA(os DNA)可比对序列的相似性达81.84%,推导出其mRNA与栽培稻的乙烯受体基因cDNA(OsERS)相应片段的同源性高达95.59%,而与栽培稻(Oryza sativa subsp Indica)ERS2相应片段的同源性为71.05%。 相似文献
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营养器官从拔节期起大量积贮可移动性醣类,其中的可溶性糖在乳熟初期达积累高峰,淀粉在孕穗期达第一积累高峰,茎秆淀粉在乳熟初期,叶、鞘淀粉在乳熟末期达第二积累高峰。乳熟初期以后,营养器官贮藏的可移动性醣类源源输往穗部,输出率达89.6%,构成籽粒产量的26.5%,其中又以茎秆输出的可移动性醣类最多,构成籽粒产量的23.9%。穗器官从孕穗期开始积累可移动性醣类,乳熟初期起高速积累,其中的可溶性糖随即合成淀粉,含量逐渐减少,而淀粉含量则迅速增加。黄熟期穗器官淀粉积累量占全株淀粉总积累量的97.7%。 相似文献
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追求水稻高产再高产一直是中国人的夙愿.经过半个世纪长期不懈的努力,育种技术和栽培方法不断开拓创新,中国的水稻单产增长了2.37倍,居世界高产大国,总产增长3.13倍,占世界总产的35%,并取得了许多辉煌的科技成就.其中杂交水稻育种技术居世界领先水平,水稻最高单产屡屡突破世界纪录.本文列举了中国对水稻超高产执着追求的实例,回顾了中国水稻产量的提高历程,综述了水稻产量的理论极限及提高水稻产量的育种、栽培途径及高新技术的应用,展望了中国稻作未来的发展. 相似文献
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超高产水稻的干物质生产特性研究 总被引:91,自引:6,他引:91
以我国近年育成的超高产水稻品种为材料, 在福建龙海和云南涛源研究分析了超高产水稻品种的高产生理特性。结果表明超高产水稻品种积累了高额的生物量。 稻谷产量随干物质积累总量的增加而提高,产量主要取决于生物产量的高低,而收获指数对稻谷产量的贡献较小。超高产水稻干物质生产优势在中期和后期,产量随中期和后期干物质净积累量的增加而提高。中期和后期的群体生长率(CGR)与产量呈高度正相关,而前期CGR与产量的关系不密切。茎叶干物质输出量构成籽粒产量平均为24%(福建龙海)和33%(云南涛源),茎叶干物质输出量和抽穗后干物质积累量均与稻谷产量呈极显著正相关。在同一地点,对干物质积累的作用,CGR显著大于生长日数。 相似文献
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水稻粒形性状的上位性和QE互作效应分析 总被引:4,自引:0,他引:4
本研究利用基于明恢86×佳辐占水稻重组自交系(recombinant inbred line,RIL)构建的SSR遗传图谱,总标记数为131.联合两季的稻米粒长(GL)、粒宽(GW)、长宽比(L/W)表型数据,应用混合线性模型方法进行QTL定位,并作加性效应、上位效应以及加性QTL、上位性QTL与环境(QTL-by-environment,QE)的互作效应分析.检测到粒长、粒宽和长宽比的加性效应QTLs分别为6个、4个和4个,贡献率分别为23.67%、21.41%和25.78%;检测到8对粒长的上位性QTLs,5对粒宽的上位性QTLs,2对长宽比的上位性QTLs,贡献率分别为16.75%、22.36%和7.55%;环境互作检测中,发现共有9个加性QTLs和7对上位性QTLs与环境发生了互作.结果表明,上位效应在粒形性状的遗传与加性效应一样起了重要作用,环境互作效应对粒形性状有一定的影响. 相似文献
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水稻超高产的决定因素 总被引:35,自引:2,他引:35
在云南省涛源乡和福建省龙海市追踪观察了一批我国新近育成的水稻超高产品种,分析结果表明,(1)产量与单个构成因素一般无显著相关,与穗数,每穗粒数,粒重三者乘积-库容量呈极显著正相关,超高产水稻因品种类型不同表现出多种样的产量构成,但都具有库容量大的共同特点。(2)产量与收获指数无显著相关,与生产量呈极显著正相关。超高产水稻的生物产量积累优质在中,后期,中,后期具有较高的群体生长率,是生物产量高的主要原因,说明库容量大和生物产量高是超高产的决定因素。 相似文献