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21.
豇豆经济性状与产量的灰色关联度分析 总被引:4,自引:0,他引:4
豇豆鲜荚产量与其经济性状存在显著相关,正确地进行选择,在选种和有性杂交育种的过程中都是十分关键的,而正确的选择必须在明确各性状对产量作用大小的基础上开展。本文将“灰色关联度分析”这种目前尚未普遍采用的方法引入豇豆育种,进行鲜荚产量与各经济性状的关联分析,旨在为选育新的长豇豆高产品种提供新的研究手 相似文献
22.
1 引种经过 1997年从兴农种子(北京)有限公司引进白光、大棚大根,在武汉市东西湖区、湖北长阳县乐园镇布点试种,3月下旬播种,5月下旬收获,萝卜单根重1kg左右,且品质好,外形美观,受到当地种植户和消费者喜爱。1998年两地开始大面积种植,同时,在洪山区示范,2月下旬小拱棚种植,4月下旬收获,667m2产5 000 kg以上。1998年~1999年在长阳县进行品种比较试验,以农春大根(韩国世农公司)和春雪大根(香港高华公司)为对照,结果表现为高产、优质。2000年在恩施、黄冈、襄樊、荆州、荆门及武汉等地大面积推广,推广面积达533.3 hm2。同时在武汉青菱乡继续品种比较试验,2000年5月16日通过湖北省农作物品种审定委员会瓜菜组专家田间考评,认为引进的白光和大棚大根新品种可在湖北武汉地区示范推广。 相似文献
23.
生长调节因子(Growth-regulating factor,GRF)是一类植物特异的转录因子,其作用涉及植物的生长发育、胁迫和激素信号响应等各个方面。目前还没有关于辣椒GRF的相关报道。利用BLASTP和隐马科夫模型(HMM)在辣椒属(Capsicum)5个参考基因组数据库鉴定了52个GRF家族成员。通过分析发现辣椒GRF转录因子长度为200~745 aa,分子量23~81 kD,理论等电点5.9~9.5。保守结构域和基序分析发现,大多数辣椒GRFN端具有QLQ和WRC保守结构域,C端至少具有FFD、TQL和GGPL结构域之一;少数GRFN端仅具有WRC结构域,C端缺乏保守序列。系统进化分析发现,辣椒GRF转录因子分为5个群,位于同一群的GRF保守结构域位置、基序组成、基因结构相似,辣椒GRF与番茄GRF具有一一对应的进化关系。转录组数据分析表明,CaGRF8在辣椒果实发育早中期表达量高,CaGRF4在果实发育后期表达量较高;低温、干旱、盐和赤霉素处理后辣椒幼苗CaGRF表达量发生明显变化,CaGRF8受到赤霉素诱导表达量升高,而CaGRF4的表达被赤霉素抑制。 相似文献
24.
黄秋葵种子萌发生理特性分析 总被引:7,自引:0,他引:7
本文探讨了黄秋葵种子发芽率和种子活力等指标的形成与应用,并测定了黄秋葵种子萌发期间的吸水量、呼吸速率和过氧化氢酶活性变化及其种子活力.结果表明,黄秋葵种子属快速发芽种子,这可能与其吸水快,代谢启动快以及呼吸、酶活性等生理生化变化等有关.吸水速度很快、量大且持续时间较长,24h后吸水量上升到77.8%,6d后达196%;呼吸速率和过氧化氢酶活性变化曲线均较平稳,24h后呼吸速率上升到较高水平(5.31 μmol·g-1·min-1),随后3d内呼吸速率略有下降,第5天达到小高峰(5.98μmol·g-1·min-1),并维持在较高水平;过氧化氢酶活性也在24h后达到较高水平(31.00mg·g-1·min-1),2~4d内其活性平稳上升,高峰不明显. 相似文献
25.
菜豆种质资源的植物凝集素含量测定与评价 总被引:2,自引:0,他引:2
以112份菜豆种质商品荚为试验材料,测定了植物凝集素含量,分析评价其遗传变异,扩大极端菜豆凝集素水平的筛查范围。试验结果表明,供试菜豆种质的凝集素均值为0.335 3 mg/g,变幅为0.000 3~1.607 8 mg/g,变异系数为82.26%,种质间水平差异极显著(p0.01)。研究还表明,供试菜豆植物凝集素含量的种质频率分布曲线呈非连续分布但有明显主峰,有极低和极高水平的种质分布。在已检测的289份资源中,筛选出极低植物凝集素的菜豆材料2份,为低毒菜豆遗传改良提供技术基础。 相似文献
26.
长豇豆种子萌发进程中生理生化指标动态变化 总被引:1,自引:3,他引:1
以长豇豆品种“花荣”为材料,在浸种(恒温20℃)后,每隔24 h测定呼吸速率、发芽量以及子叶中可溶性蛋白含量,α-淀粉酶(α-Amylase)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)和超氧化物歧化酶(SOD)酶活性;并从第4天起测定胚芽中4种酶活性。随萌发进程,在子叶和新生胚芽两部位中发生如下动态变化:(1)呼吸速率明显升高,第4天CO2的释放量最高(7.716×10-3m l/(g.m in)),之后趋于稳定。(2)可溶性蛋白含量在子叶中呈反“S”形曲线变化,胚芽中先升后降。(3)子叶中α-淀粉酶活性明显呈单峰走势,在第4天形成的麦芽糖达最高(62.69 mg/(g.m in));在胚芽中α-淀粉酶活性低于子叶,并呈下降趋势。(4)子叶中POD活性呈上升趋势,第7天极显著升高;胚芽中POD活性,第4~6天呈上升趋势,并高于子叶。(5)子叶中CAT活性呈下降趋势;胚芽中CAT活性变化小,但第7天显著下降。(6)子叶中SOD活性呈下降趋势,但在第4天有一明显峰值;胚芽中SOD活性变化很小。总之,伴随着种子吸水量增加和呼吸速率升高的萌发进程,子叶中淀粉酶活性变化呈单峰曲线,这与淀粉被降解和利用有关,吸胀后其活性升高有利于降解淀粉为简单碳水化合物,供幼胚生长,当子叶储藏的淀粉消耗殆尽时则淀粉酶活性下降;POD活性上升,可能因其与新生胚中多种物质的合成或分解有关;CAT和SOD活性呈降低趋势,因为它们主要与在逆境中消除植物体内活性氧有关,而在正常萌发过程活性氧含量低。 相似文献
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