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21.
用人工选育的优良自然杂交桉—蓝桉×大叶桉无菌苗下胚轴及器官培养,均得到分化能力较强的细胞团和绿芽,继代培养获得大量的完整植株,已移栽成活一定数量的组培苗。 桉树是我省主要速生树种之一,也是很好的再生能源,(称石油树)和造纸、人造纤维、提取精油的重要原料。桉属(Eucalyptus)是异花授粉的多年生木本植物,种间天然杂交产生杂种现象非常频繁。但多代采用有性繁殖方法或继续让其天然杂交,对已选择出的优株也必然会引起品种的混杂、分离与退化,不能继续保持已有的优良形状。因此,无性繁殖在桉树生产上占有重要地位。蓝大桉 相似文献
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对香椿木材的物理力学性质及抽提物含量进行了系统研究。结果表明:香椿木材为轻质木材,气干密度0.45 g/cm3;气干材径向、弦向、体积干缩率分别为1.53%、3.21%、4.85%;全干材径向、弦向、体积干缩率分别为3.33%、6.56%、10.46%;饱水径向、弦向、体积湿胀率分别为3.45%、7.01%、11.67%;香椿木材顺纹抗压强度25.64 MPa,抗弯强度75.01 MPa,抗弯弹性模量6331.24 MPa,端面、径面、弦面的硬度分别为2.90 k N、1.91 k N、2.08 k N;香椿木材的热水抽提物含量为5%、苯醇抽提物含量为4.47%、1%No OH抽提物含量为20%。 相似文献
27.
根据GenBank收录的微小牛蜱Bm91基因序列设计一对表达引物,以微小牛蜱幼蜱总RNA反转录合成的cDNA为模板,扩增获得了Bm91基因,其长度为1 908 bp,包含一个大小为1 833 bp的完整开放阅读框,编码611个氨基酸,该蛋白预期分子质量为83 ku。将Bm91基因片段亚克隆到原核表达载体pET-30a,构建重组原核表达载体pET-30a-Bm91,转化BL21宿主菌,经IPTG诱导,发现在0.8 mmol/LIPTG,诱导时间2 h,温度37℃条件下,目的重组蛋白表达量最大,约占蛋白总量的20%。SDS-PAGE检测表明,表达产物为分子质量为83 ku的融合蛋白,与预期大小一致;Western blot分析表明,表达产物能被兔抗微小牛蜱阳性血清所识别。 相似文献
28.
本文以德昌杉无性系种子园为研究材料,对38年生30个无性系870个分株的胸径、树高和冠幅进行生长量统计分析,以及从异速生长指数上分析不同无性系间生长量上的差异。30个无性系的胸径、树高和冠幅的均值分别为28.24 cm、19.18 m和5.18 m,其变异系数的均值分别为0.29、0.19和0.24;胸径-树高、胸径-冠幅异速生长关系分析显示德昌杉的在胸径生长量上分配的速率明显高于树高和冠幅,表明无性系间胸径、树高和冠幅的异速生长轨迹发生了显著变化;胸径-冠幅和胸径-树高之间的SMA斜率在不同无性系间,无相同的SMA斜率,除16和28号无性系的胸径-树高外,差异均显著(P<0.05),30个无性系间没有一致的生长量分配速率。无性系间异速生长关系的差异导致不同的生长量分配模式进一步体现了环境对各构件生长的生态可塑性和无性系间生长性状存在着丰富的遗传变异,为德昌杉优良无性系的早期选择提供了可能性。 相似文献
29.
应用线粒体DNA中的NADH脱氢酶亚基Ⅰ(ND1)基因作为分子标记,对我国甘肃省景泰和平凉地区10个绵羊源脑多头蚴进行分析,构建系统进化树,分析其种内变异.结果表明,所有多头带绦虫(T.multiceps)分离株均成功扩增出约0.5kb的ND1基因片段.序列分析显示,去除引物序列后多头带绦虫的ND1基因片段长为488bp,可以分为9类,共有22个核苷酸变异位点,变异率为0.20%~2.66%.基于ND1序列的系统进化树表明所有T.multiceps分离株构成1个分支,可分为3个亚群,国内分离株分别处在不同的亚群中.国内分离株中除了与已知的遗传变异型Tm1(AY669089/Tm-JT081204/Tm-JT090331)和Tm3(DQ077820/Tm-JT080526)相同外,还存 在新的遗传变异型(Tm-JT081008/Tm-JT090603/Tm-JT090115-2),独立为一支,与其他分离株亲缘关系较远;表明ND1基因片段适合作为研究T.multiceps分离株种内变异的分子标记. 相似文献
30.
为了探讨氮(N)沉降对植物镉(Cd)耐受性的影响,采用盆栽模拟试验,研究了低N(30 kg·hm~(-2)·a~(-1))、中N(60 kg·hm~(-2)·a~(-1))、高N(90 kg·hm~(-2)·a~(-1))3种施氮量处理下,受Cd胁迫(100 mg·kg~(-1))的南方四季杨(Populus deltoides×P.nigra)幼苗生物量积累、气体交换特征、叶绿素荧光参数、叶片绿度(S_(P,A,D))和丙二醛(MDA)质量摩尔浓度、可溶性蛋白质量浓度的差异。结果表明:单独Cd处理显著降低了根、茎、叶生物量的积累。交互作用下,低N和中N处理对各器官生物量积累影响不显著,高N处理显著提高了根、茎、叶生物量的积累。单独Cd显著降低了除胞间二氧化碳摩尔分数之外的所有气体交换参数。交互作用下,低N处理显著升高了幼苗的净光合速率(P_N);中N处理显著提高了幼苗的P_N、气孔导度(G_s)、蒸腾速率(T_r);高N处理对各参数无影响。单独Cd处理显著降低了光系统Ⅱ的实际光量子产量(Φ_(P,S,II))和S_(P,A,D)值,升高了非光化学淬灭系数(q_N)。交互条件下,中N和低N处理提高了S_(P,A,D)值,低N处理降低了q_N,而高N处理对这些参数没有显著影响。单独Cd处理显著升高了叶片的MDA质量摩尔浓度。交互作用下,MDA质量摩尔浓度随着N沉降量的增加先降低后升高,可溶性蛋白质量浓度在Cd和中N处理的交互作用下显著升高。由此可见,N对Cd胁迫的缓解作用与N沉降量和植物自身氮素亏缺状态密切相关。 相似文献