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81.
提取高质量茶树总RNA的方法研究 总被引:7,自引:2,他引:7
由于茶树富含多糖、多酚,从茶苗组织中尤其是从茶苗的根中提取高质量的RNA较为困难,试用了多种方法都未能获得高质量的RNA.为此,作者借鉴多年生的草本植物RNA提取方法-CTAB法,并在此基础上进行了改进,首次提取茶苗嫩根中的总RNA.电泳检测显示,该方法提取的总RNA 28S和18S条带清晰且28S较18S条带亮,紫外光谱分析显示A260/A280的比值为1.93.用于RT-PCR反应,成功克隆了492 bp的谷氨酰胺合成酶基因片段.说明用该方法提取的RNA纯度和完整性好.试用该方法从营养成分丰富的茶籽胚中提取总RNA,效果同样很好. 相似文献
82.
83.
陈美霞 《山东农业大学学报(自然科学版)》1995,26(1):78-82
本试验以盆载3年生新红星/海棠为试材,应用高效液相色谱分析方法,研究了冬季修剪对苹果新根内源细胞分裂素含量的影响。新根中玉米素核苷(ZR)、玉米素(Z)的含量,缓放植株高于短截植株;但ZR/Z的比值,缓放植株低于短截植株。 相似文献
84.
西双版纳黄瓜子叶原生质体培养 总被引:4,自引:0,他引:4
西双版纳黄瓜子叶在含1%纤维素酶、0.5%离析酶、加或不加0.3%半纤维素酶和0.3mol/L 甘露醇的CPW 酶液中游离出大量优质原生质体。浅层培养在附加0.5mg/L2.4-D 和1.0mg/L KT 等成份的KM_(8P)(-NH_4~+)培养基上,形成了微愈伤组织。转接到MS 附加多种成分的固体培养基上,愈伤组织得到增殖和生根。 相似文献
85.
本文通过对杉木全树采伐工艺分析和采掘试验研究。结果表明:杉木连根拔树采掘可延长应用主干28cm,造6m材每单株平均可净增产值25.78元,是一种综合利用杉木资源,提高经济效益的有效途径。 相似文献
86.
不同氮素施用量对葡萄叶、枝、根碳水化合物含量的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
本试验用500ml塑料育苗盆定植一年生葡萄扦植苗,研究不同氮素施用量对地上部和地下部生长及碳水化合物含量的影响,并对根尖细胞构造进行了探讨,结果表明:地上部生长量,干物重,叶面积在N-300区最大;全叶绿素含量随氮素施用量的增加而增加,叶淀粉,全糖含量随氮素施用量的增加而降低,枝条和根的淀粉含量在N-75区和N-150区最高,全糖含量在N-150区和N-300区最高,在N-900区最低。生长越旺盛的植株,白色根越多,氮素施用量过多时出现黑色根增多的倾向。 相似文献
87.
ABT生根粉6~#和8~#在华北落叶松播种育苗上的应用研究 总被引:3,自引:0,他引:3
报道了ABT生根粉 6# 、 8# 在华北落叶松播种育苗上的应用研究结果。 1999年 5月用ABT生根粉 6# 、 8#对华北落叶松种子浸种处理 ,于 7月 5日、 7月 2 0日 ,在苗木生长旺期喷叶两次 ,并以清水做对照。同年苗木生长结束后 ,对生长情况进行调查。结果表明 :用ABT生根粉 6# 2 0 / 溶液浸种 2h ,于苗木生长旺期 ,再以 10 / 溶液喷叶两次 ,对华北落叶松播种育苗效果最佳 相似文献
88.
田间条件下控制玉米开花前后根系性状的QTL定位 总被引:3,自引:0,他引:3
在田间原位条件下,利用根系形态差异显著的自交系掖478和武312为亲本构建的BC4F3群体,采用改进的PLABQTL软件中的复合区间作图法对抽雄期(开花前10 d)和灌浆初期(开花后15 d)玉米根系性状的变化和地上部生物量进行QTL定位。并分析其遗传机制。结果表明,花前花后对根干重、总根长、侧根长、轴根长、轴根数等根系性状共检测出27个QTL,单个QTL贡献率为52%157%,其中在染色体臂602和1004区域同时检测到控制着地上部生物量、总根长、侧根长和轴根数等性状的QTLs,两个不同生育时期检测到的共同QTL共有8个。玉米花前花后控制根系生长的QTL因生长发育阶段不同而存在着特异性,而且对地上部生物量形成有重要贡献,这为了解田间条件下根系的生长发育和进一步进行遗传改良奠定了遗传基础。 相似文献
89.
使用4种不同育苗基质进行须弥红豆杉育苗试验,通过分析不同基质小苗(1 a龄)根系生物量状况,选出最适合红豆杉根系生长的育苗基质.结果表明,用腐殖土(50%)+红土(50%)做基质较适合须弥红豆杉苗木粗根生长,用腐殖土做基质较适合须弥红豆杉苗木细根生长,这2种育苗基质在云南省来源广泛,成本低廉,可在须弥红豆杉育苗中推广使用,丹麦基质最不利于须弥红豆杉苗木的根系生长. 相似文献
90.
Climate change scenarios predict increases in temperature, changes in precipitation patterns, and longer drought periods in most semi-arid regions of the world. Ecosystems in these regions are prone to land degradation, which may be aggravated by climate change. Soil respiration is one of the main processes responsible for organic carbon losses from arid and semi-arid ecosystems. We measured soil respiration over one year in two steppe ecosystems having different degrees of land degradation under three ground-covers: with vegetation, bare soil, and an intermediate situation between plants and bare soil.The largest differences in soil respiration rates between the sites were observed in spring, coinciding with the highest level of plant activity. The degraded site had drier and hotter soils with less soil water availability and a longer drought period. As a result, vegetation on the degraded site did not respond to spring rainfall events. Soil respiration showed a strong seasonal variability, with average annual rates of 1.1 and 0.8 μmol CO2 m−2 s−1 in the natural and degraded sites, respectively. We did not observe significant differences in soil respiration rates associated with ground-cover i.e., the temporal variation was much larger than the spatial variation. At both sites, soil moisture was the controlling driver of soil respiration for most of the year, when temperatures were above 20 °C and constrained the response to temperature for the few months when the temperature was below 20 °C. An empirical model based on soil temperature and soil moisture explained 90% and 72% of the seasonal variability of soil respiration on the natural and degraded sites, respectively. For the first time, this study suggests that land degradation may alter the carbon balance of these ecosystems through changes in the temporal dynamics of soil respiration and plant productivity, which have important negative consequences for ecosystem functioning and sustainability. 相似文献