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71.
为获得甜樱桃PaGAST 基因的cDNA 序列,并预测该基因编码蛋白的结构与功能,以草莓FaGAST1 基因序列为探针,通过基于NCBI数据库中表达序列标签的电子克隆技术对甜樱桃PaGAST 基
因进行克隆。利用生物信息学方法对其编码蛋白的理化性质、疏水性和亲水性、信号肽序列、跨膜结构域、亚细胞定位及功能等方面进行分析。结果表明:甜樱桃PaGAST 基因长度为750 bp,开放阅读框长度为324 bp,编码107 个氨基酸,N末端存在信号肽序列,C末端含有保守的GASA结构域。由于PaGAST蛋白中含有的疏水性氨基酸残基较多,该蛋白具有跨膜螺旋区,是一种跨膜蛋白,且有10 个预测的蛋白激酶磷酸化位点。亚细胞定位分析表明,PaGAST蛋白分布在细胞膜外的可能性很大。功能预测显示,PaGAST 基因可能具有响应胁迫应答、信号转导和免疫应答方面的功能。进化分析显示甜樱桃PaGAST蛋白与桃的亲缘关系最近。在一定程度上为甜樱桃PaGAST 基因的克隆及功能鉴定奠定理论基础。 相似文献
72.
以南方高海拔地区栽培的甜樱桃品种"美早"和"萨米脱"为试材,利用质构仪质地多面分析法(TPA)和整果穿刺法研究其贮藏过程中质地特性的变化。结果表明,贮藏过程中两个品种樱桃果肉的硬度与弹性、咀嚼性,咀嚼性与弹性均呈极显著正相关,且随贮藏时间的延长,果肉硬度、弹性、咀嚼性和果皮强度下降,果皮韧性增强,而果肉凝聚性和回复性则先上升后下降。贮藏42d后",美早"甜樱桃果肉的硬度、咀嚼性、凝聚性和回复性显著高于"萨米脱"甜樱桃,同时保持较低的果皮韧性,说明其更耐贮藏。 相似文献
73.
74.
甜樱桃果实上市集中且不耐贮运,为延长甜樱桃的货架期和储运时间,以新型材料—纳米包装箱为外包装,观察了不同内包装对模拟物流运输条件下甜樱桃对机械损伤的抗性。结果表明,72 h的运储对各处理甜樱桃的可溶性固形物无影响,纳米箱+内包装PE保鲜膜处理在36 h的运储期果实无腐烂,果梗干枯指数比对照纳米箱无内包装处理低74.39%,可有效抗机械损伤且保鲜效果好。长距离运输时(72 h)纳米箱+内包装果实套袋处理抗机械损伤效果最好,其腐烂率为对照纳米箱无内包装处理的55.80%,但纳米箱+内包装果实套袋处理在装箱时应注意剔除腐烂果及裂果。 相似文献
75.
76.
本研究以2种砧木(兰丁 2号、吉塞拉6号)的4年生甜樱桃品种红灯、布鲁克斯、萨米脱为试材,调查了 2种砧木对甜樱桃幼树畸形果率及畸形果种类的影响.结果表明,以兰丁2号为砧木的红灯和布鲁克斯品种的畸形果率分别低于以吉塞拉6号为砧木的红灯和布鲁克斯,且红灯/吉塞拉6号组合畸形果率是红灯/兰丁 2号组合的2.4倍,布鲁克斯/... 相似文献
77.
临胸县位于鲁中山区沂山北麓.甜樱桃栽培始于上世纪90年代,2004年被国家林业局列为“大棚樱桃生产基地”。到目前为止,已发展甜樱桃4000多公顷,其中大棚栽培面积800公顷。甜樱桃已成为我县近年来发展较快的果树.尤其是设施栽培条件下,经济效益尤为突出。但也存在因授粉搭配不合理,坐果率不高,影响大棚甜樱桃产量的现象。以及随着生产发展和市场需求的变化,部分甜樱桃品种老化,影响了大棚甜樱桃经济效益的提高。 相似文献
78.
温室甜樱桃丰产栽培技术 总被引:2,自引:0,他引:2
甜樱桃营养丰富,色、形、味俱佳,是人们喜食的水果。但该树种的栽培受气候条件限制,露地栽培只能在辽宁省南部以南地区发展。采取保护设施,可以在辽宁北部、黑龙江省等地栽培。 相似文献
79.
辽宁省甜樱桃设施栽培现状及发展 总被引:1,自引:0,他引:1
<正>辽宁省甜樱桃设施栽培始于上世纪90年代末,发展迅速。目前,甜樱桃已成为效益最高的设施栽培树种,每亩经济效益在3万元以上,高者达10万元。但是,由于种植者技术掌握不全面,管理不到位,导致经济效益不稳定,影响种植者发展甜樱桃设施栽培的积极性。 相似文献
80.
为解决甜樱桃促成栽培产量和质量不稳定的问题,该研究根据甜樱桃促成栽培特点,研制了一种双热源半自动控温甜樱桃促成栽培系统。该系统以煤、柴为燃料的地炕式加热炉为补充加热方式,结合太阳能调控温度。通过与传统大棚比较,分析了该系统对甜樱桃栽培产量及经济效益的影响。结果表明:连续2 a应用甜樱桃促成栽培系统的大棚产量稳定在11 550 kg/hm2以上,优质果率超过80%,年经济效益比普通大棚高37%(2012年)和36%(2013年)。该系统采用半自动测控促成栽培环境,使环境因子的检测和报警实现自动化,明显降低了劳动强度,在甜樱桃促成栽培中推广应用,可取得显著经济效益。 相似文献