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91.
研究以百子莲(Agapanthus praecox ssp. orientalis)茎尖组织为材料,利用RACE (cDNA末端快速扩增)方法,获得百子莲VIN3基因c DNA全长序列,命名为ApVIN3,GenBank登录号为KJ472789。序列分析表明,百子莲ApVIN3基因cDNA全长1 943 bp,其中开放阅读框为1 680 bp,编码559个氨基酸,5’非编码区(5’UTR)和3’非编码区(3’UTR)分别为88和175 bp。ApVIN3编码一个具有C4HC3 (cys4-His-cys3)保守序列结构的PHD-finger蛋白,与二穗短柄草(XP_003573553.1) VIN3蛋白有很高的相似性。实时荧光定量分析表明,ApVIN3在百子莲茎尖中的表达量受温度调控的影响,其表达量随着低温时间的延长逐渐上升。ApVIN3可能在百子莲成花诱导过程中发挥着重要的作用。 相似文献
92.
93.
庆元县野生铁线莲属植物资源及其开发利用前景 总被引:1,自引:0,他引:1
通过野外调查和查阅资料,庆元县有野生铁线莲属植物13种、2变种。阐述了庆元县野生铁线莲属种类、生活型和生境以及开发利用前景,以期促进野生铁线莲属植物资源的开发利用。 相似文献
94.
铁线莲属植物遗传育种现状及其对策 总被引:2,自引:0,他引:2
铁线莲属植物多为优良的观赏植物,国外早已展开该属植物的引种育种和应用。我国该属植物资源丰富,却开发极少。总结了目前我国对该属植物育种等方面的研究资料,对现状进行了分析,并提出了相关对策。 相似文献
95.
调查、统计出河南英莲属植物有16种、1亚种、2变种、1变型,栽培2种.对该属植物的花色、果色、生活型、观赏期等观赏特性以及园林应用进行评价和分析,时其开发利用及保护提出了建议. 相似文献
96.
百子莲的传粉昆虫及其访花行为研究 总被引:3,自引:0,他引:3
连续2年对百子莲引种地的访花昆虫和昆虫访花行为进行了观察和检测,共发现访花昆虫23种,分属于5目、17科.其中传粉昆虫有10科13种,主要有中华蜜蜂、熊蜂、玉带凤蝶、菜粉蝶和黑带食蚜蝇.访花频率在不同昆虫之间差异显著.在不同花期(始花期、盛花期)间差异不显著.各昆虫单日的访花频率存在一定规律.其中蝶类传粉活动集中在上午,蜂类传粉持续时间长,7:00~17:00均有出现.昆虫访花频率和虫体解剖镜观察表明.蜂类的传粉效率明显高于蝶类和蝇类. 相似文献
97.
对百子莲的花蜜分泌节律及影响百子莲昆虫访花行为的因素进行了分析和检测.结果发现:百子莲的花蜜存在2次分泌现象,花蜜分泌速率及花蜜常备量均在开花第2天达到最大值.花蜜含量糖为 21.80%~36.14%.去雄和切除花瓣试验表明:百子莲的主要传粉报酬为花蜜,其在诱导昆虫传粉中起主要作用.昆虫的访花活动与开花式样有一定关系,10~15朵花是百子莲有较好传粉效率的开花式样. 相似文献
98.
本文对太空搭载百子莲(Agapaathus)DBH、BB、DB3个品种种子的SP1代样本单株的叶片长度、宽度和面积进行了统计分析,对实验数据进行了柯尔莫哥罗夫一斯米尔诺夫检验,计算了样本的列文统计量,并采用SPSS13.0统计分析软件检验了本假设的满足条件,进行了独立样本T检验。结果表明:DBH、BB的SP1代实验组和对照组叶片形状存在变异且叶长和叶宽均差异显著,DB差异不显著。 相似文献
99.
航天诱变百子莲种子对其SP1代的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
本实验研究了4个百子莲品种种子经航天诱变后其种子生命力和SPI代生长情况的变化。结果表明,航天诱变对百子莲种子的发芽率和出苗率有明显提高,除DB大花品种其发芽率与出苗率受空间条件抑制为0外;而对其SP1代生长情况的影响不很明显,其中BB的株高呈显著增高,DB早花的叶长、冠幅显著减小。 相似文献
100.
建立高效获取无菌莲胚外植体的消毒体系,了解不同种源地莲的离体培养生长差异,为今后构建莲的优良离体培养及遗传转化体系提供可靠的材料和评估方法。使用不同浓度植物保护混合剂(plant preservative mixture,PPM)预培养法确定适宜的莲子消毒体系和无菌莲胚获取方式;在此基础上获得国内外9个种源地莲的成熟胚离体培养幼苗,通过观测其在不同培养时期的形态指标,利用隶属函数法综合评价其离体条件下的生长差异。研究发现,莲子比较理想的消毒体系为75%酒精消毒30 s + 2% PPM消毒2 h + 0.05% PPM浸泡催芽3~5天。其中,8个参试种源地莲的离体生长差异主要体现在培养后期,表现在展开叶数、茎节长度和粗度、根数及侧芽数等指标上。在相同培养条件下,越南莲和泰国莲的生长势最好、繁殖率较高。使用PPM浸泡成熟莲子进行预培养以获取无菌莲胚的方式,克服了以往莲子消毒不理想的技术难题。热带、亚热带分布的越南莲和泰国莲的离体无性系生长势强,是构建莲再生体系和遗传转化体系的良好原材料。 相似文献