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1.
风信子花粉活力与育性 总被引:5,自引:1,他引:5
对蓝巨人等7个风信子品种进行了花粉活力的研究及子房、胚珠的发育观察。结果表明不同风信子品种的花粉,在4℃条件下,蓝巨人的花粉活力最高,保持时间最长,达45d,其他品种能保持10~25d。蔗糖对花粉管生长具有明显的促进作用,最适的培养基蔗糖浓度为15%。在7个风信子品种中,蓝巨人的花粉管萌发情况最好。4个风信子品种获得了种子。 相似文献
2.
家庭园艺爱好者常常会苦恼于早春的庭院万芳凋零,满目萧条,了无生趣。而球根花卉如郁金香、风信子、洋子仙等却能在早春竞相绽放,风姿绰约,色彩绚烂,将庭院装扮得异常美丽动人。 相似文献
3.
4.
本刊讯 近日,‘火棘’、‘唐印’、‘锦晃星’、‘黄金花月’、‘落日之雁’、‘吉娃娃’、‘钱串景天’、‘玉米石’、‘水泡’等不同品种的彩叶景天科多肉植物成了郑州花市的一大亮点,其株形奇特,叶色或红艳如火,或金黄灿烂,或碧绿如翠, 相似文献
5.
葡萄风信子 总被引:2,自引:0,他引:2
葡萄风信子是风信子家族里小巧玲珑的一员,小而精致,小而可人。一串串紫色或白色的花序像极了成熟的葡萄。真是让人又爱又怜!葡萄风信子(Muscari botryoides),又名蓝壶花、葡萄百合、葡萄水仙、葡萄麝香兰,是百合科葡萄风信子属多年生球根花卉。同属植物约有50余种,很多已用于观赏栽培。葡萄风信子的花葶自叶丛中抽出,每一花序着小花12~40余朵,小花碧蓝色,花被联合呈壶状或坛状。小花在花序上密生下垂,似串串葡萄,也有一些园艺品种开白色、肉红色或淡蓝色花。园艺栽培常见的还有亚美尼亚蓝壶花(M.armeniacum)、丛毛葡萄风信子(M.comosum)、阔叶葡萄风信子(M.latifolium)等。葡萄风信子原产欧洲中 相似文献
6.
7.
风信子ISSR-PCR体系的优化及引物筛选 总被引:1,自引:0,他引:1
以风信子基因组DNA为ISSR-PCR扩增模板,采用单因素试验方法,对影响PCR扩增体系中Mg2+浓度、dNTPs、模板DNA及引物浓度、Taq酶的用量5个因素进行研究,建立了风信子ISSR-PCR扩增最佳反应体系,即:20μL反应体系中分别加入2μL10×Buffer、1.4μL Mg2+(25mmol/L)、1.5μL dNTPs(2.5mmol/L)、1.5μL引物(10pmol/μL),0.2μLTaq酶(5U/μL),1.2μL模板(30ng/μL),ddH2O补足体积。并以此体系对110条引物进行筛选,最终获得了多态性高,重复性好的引物12条。 相似文献
8.
葡萄风信子(Muscari armeniacum)是一类重要的球根花卉,其花色呈现特殊的蓝色。花青素是影响葡萄风信子蓝色形成的重要物质,与植物生长过程及人类/动物饮食密切相关。有关花青素生物合成途径的研究已较为成熟,但由于葡萄风信子基因资源缺乏,其花色形成的机理目前尚不清楚。二氢黄酮醇4-还原酶(dihydroflavonol 4-reductase,DFR)是植物花青素合成中的重要酶。本研究采用RACE技术从葡萄风信子花瓣中克隆到两条DFR基因(MaDFR2a和MaDFR2b),GenBank登录号分别为KJ619963和KJ619964。序列分析表明,MaDFR2a和MaDFR2b全长1 392 bp,包含一个长度为76 bp的5'非翻译区和215 bp的3'非翻译区,均包括一个1 101 bp的完整开放阅读框(open reading frame,ORF),编码366个氨基酸,氨基酸相似性为98%,与其他植物的DFR蛋白同源性较高。聚类分析表明,葡萄风信子DFR最先与单子叶植物聚为一类。生物信息学分析表明,两个DFR蛋白可能为亲水性蛋白,均具有两个跨膜区,无信号肽。亚细胞定位分析显示,两个DFR基因均定位于整个细胞中。α-螺旋和无规则卷曲是两个DFR蛋白的主要二级结构元件。MaDFR2a和MaDFR2b编码的蛋白三级结构非常相似,中间形成一个裂沟,可以进行催化反应。花青素含量测定显示,着色的花器官中花青素含量较高,根、茎、叶以及未着色的花蕾中几乎检测不到花青素。荧光定量PCR分析发现,MaDFR2a和MaDFR2b在葡萄风信子花组织中表达较高,根、茎和叶中微量表达;MaDFR2a和MaDFR2b均在未着色的花蕾时期开始表达,随着花色加深,在完全着色的花中表达最高,此后逐渐降低,但MaDFR2b在未着色的花蕾期和完全着色的花中表达相对较高。研究结果表明,DFR可能是影响蓝色葡萄风信子形成的重要基因。 相似文献
9.
以两个风信子品种为试验材料,采用石蜡切片技术,对两个品种花芽分化的过程,以及花芽分化期间可溶性糖含量、蛋白质含量和过氧化物酶活性的变化进行了研究。结果表明:1)可溶性糖含量呈逐步上升趋势;2)蛋白质含量在花序原基出现前逐步下降,花芽分化开始时达到最低值,花序分化期回升,小花分化期又下降;3)过氧化物酶活性表现出下降—上升—下降的变化趋势;4)花芽形态分化可分为未分化期、花序原基分化期、花序轴伸长生长期和小花分化期四个时期,完成花芽分化约需60 d。 相似文献
10.