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81.
玉林市野生稻保护区的野生稻是栽培稻的始祖,蕴藏着高产优质、耐寒抗旱、抗病虫等基因,属国家二级保护植物。2004年正式建成保护区,对粮食安全的保护与研究起到了重要的作用。目前保护区已出现生态现状不良、野生稻数量锐减等问题,经过深入分析,结合当前当地实施乡村振兴战略的背景,提出了实施封闭生态保护、加强监管体系建设、制订生态补偿激励政策、加大宣传教育力度、建立属地共管模式、依法按规治理等六项保护对策。 相似文献
82.
野生稻渗入基因系对稻白叶枯枯病的抗性评价 总被引:2,自引:0,他引:2
用我国7个白叶枯病致病型代菌对对国际水稻研究所育成的4种野生抗源共体的65个渗入基因系进行了成株期抗性评价。结果发现:3种野生稻抗源供体的渗入基因系的抗性都明显高于其轮回亲合;3个渗入基因系(IR70133-121-6-6、IR70133-121-9-11、IR70133-121-13-1)对这7个致病型菌系都表现高抗。对其农艺性状的研究表明,这3个渗入基因系的综合艺术性状良好,可作为今后水稻抗病育种的重要抗源亲本。 相似文献
83.
同源四倍体与野生种杂交,可提高 F_1的育性并易于获得异源附加系,这种途径已在多种作物中应用,而有关用同源四倍体水稻与野生稻种杂交得到异源附加系的报道,国外也日见增多。我们研究了同源四倍体水稻及其与高粱、玉米杂交的受精及胚胎发育过程,探讨其在属间杂交中应用的可能性。 相似文献
84.
用37个SSR标记分析了新发现的琼海普通野生稻与三亚普通野生稻间的遗传关系。结果表明, SSR位点在三亚普通野生稻居群中的变异较其在琼海普通野生稻居群中的变异高。对琼海普通野生稻与三亚普通 野生稻的聚类分析发现,两者在0.638 5处各聚为1类,由此可知,琼海普通野生稻和三亚普通野生稻之间具有较 大的遗传分化。 相似文献
85.
86.
用荧光显微镜技术观察药用野生稻(Oryza officinalis Wall)和转基因水稻的不亲和性 总被引:9,自引:0,他引:9
采用荧光显微镜技术观察转基因水稻花粉在药用野生稻柱头上的萌发及在花柱内的生长过程,以明确两者之间不亲和性发生的阶段,为判断其能否发生基因漂流提供依据。结果表明,两种转基因栽培稻(Y003和99t)的花粉在药用野生稻柱头上的萌发率均比药用野生稻自花授粉的低,花粉管在花柱中的生长速度较慢,且分别在到达花柱中部(Y003)或花柱基部(99t)时停止生长,顶端异常膨大,杂交子房逐渐萎缩,结实率为0。药用野生稻与栽培稻杂交不亲和的原因是花粉管在花柱中停止生长、不能进入胚囊完成受精,在自然条件下转基因栽培稻中的外源基因 相似文献
87.
野生稻是一个重要的基因资源库,包含了水稻各种病害的抗性基因。本文综述了野生稻丰富的抗性资源及其基因的挖掘,以及在水稻育种上的利用研究进展,并对目前存在的突出问题,提出了野生稻种质资源抗病育种的发展建议。 相似文献
88.
89.
90.
通过BR96与白56构建F2群体,利用均匀分布于水稻全基因组的122对多态性引物标记分析F2群体的基因型,构建遗传连锁图谱,考查F2衍生的F3各家系的褐飞虱苗期抗性等级,检测水稻褐飞虱抗性数量性状位点(QTL)。结果显示:分别在第3、4和6号染色体上各扫描到一个抗褐飞虱QTL位点,QBph3位于第3染色体RM489-RM282之间,LOD值为5.1,解释表型变异率是3.8%;QBph4位于第4号染色体RM16605-RM16717之间,LOD值为28.7,解释表型变异率是29.4%;QBph6位于第6号染色体RM276-RM527之间,LOD值为2.7,解释表型变异率是7.1%;3个QTL的联合贡献率为40.3%。Qbph4可解释表型变异率最大,初步判断Qbph4可能是一个控制褐飞虱抗性的主效基因。 相似文献