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1.
2.
表型组学及多组学联合分析在植物种质资源精准鉴定中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
种质资源是指具有实际或潜在利用价值的、携带生物遗传信息的载体。表型组学是近年来新兴的高通量、高分辨率的表型分析技术和平台。随着各种先进的表型组学研究工具和平台的研发,表型组学在种质资源筛选和评价中起着越来越重要的作用:在植物优异农艺性状鉴定、抗逆性研究、突变体研究和分子标记辅助育种研究中,高能量、高分辨率的鉴定技术对基因与环境互作的表型鉴定,为种质资源的规模化、批量化鉴定评价提供了基础和条件,为发掘优异种质和优良等位基因奠定了基础。 相似文献
3.
从国外引进木槿属Furcaria级植物14个种,研究其形态分类、细胞遗传学、生物学特性、利用价值,并比较种间差异.14个种均属短日照植物,染色体基数为18.多数为四倍体(2n=72);红麻(H.cannabinus),H.surattensis和H.costatus为二倍体(2n=36),H.diversifolius为八倍体(2n=144).抗根结线虫力强的有玫瑰麻(H.sabdariffa),H.acetosella,H.surattensis等.红麻品种间植物学形态丰富,可分为29个品种类型;玫瑰麻有纤维用和食用两大类型 相似文献
4.
红麻种质资源SRAP指纹图谱构建及遗传多样性分析 总被引:3,自引:0,他引:3
利用SRAP标记构建51份红麻种质资源的指纹图谱。12对SRAP引物共扩增出167条清晰的谱带,其中165条具有多态性,多态性比率(PPB)为98.8%。51份材料间Nei’s基因多态性(Gene diversity)为0.616 6,平均多态性信息量(PIC)达0.584 2。材料间遗传多样性高,遗传距离较远,亲缘关系较远。SRAP聚类分析结果表明,51份红麻种质资源被聚为5个类群。亲缘关系树状图在分子水平上清晰揭示了红麻种质资源间的亲缘关系,为红麻育种和杂交亲本的选育提供了理论依据,为红麻品种鉴定、遗传改良和分子标记辅助育种奠定了分子生物学基础。 相似文献
5.
6.
红麻是主要利用茎纤维的属二倍体(2n=36)的一年生作物,东非为红麻遗传多样性起源中心。美国红麻研究始于本世纪40年代,1943年由于二战期间包装纤维原料的严重短缺,美国农业部和联合纤维共同体(CFC)合作在古巴首次开展了一个红麻研究项目,成功地选育了几个优良红麻品种Cubano、Cuba108、Cuba2032,其中ElSalvador中系选出的Cubano是唯一的高抗炭疽病品种,ElSalvador是1942年从印度尼西亚引入品种。Cuba2032遗传背景复杂,但其抗炭疽病遗传基础同样来… 相似文献
7.
黄麻圆果种新品种中黄麻1号的选育研究 总被引:3,自引:1,他引:2
中黄麻-号(原名C90-2)系1984年利用黄麻优良新品系71-8和79-51进行有性杂交,再与79-51两次回交,采用系统选择与定向选择相结合的方法,经六代选择于1990年育成的黄麻新品种。该品种有植株高大、高抗炭疽病、丰产稳产性好、适应性广等特征,适宜在全国各主要麻区推广种植。在1993-1994年品系比较试验中,两年平均纤维产量2814.00kg/hm^2,比对照增产14.32%,差异极显著;2002-2003年全国黄麻多点区域试验,纤维产量2808.00kg/hm^2,比对照品种粤圆五号(2472.15kg/hm^2)增产13.59%,增产极显著;纤维品质优良,纤维支数439支,纤维强力401牛顿/克,优于对照品种。 相似文献
8.
黄红麻纤维的传统用途是生产麻袋、麻绳、海生布(Hessian)、地毯衬布等。随者聚乙烯和聚丙烯等合成纤维材料的大规模生产和集装箱运输业的发展,其作为主要包装材料的市场已面临着严峻挑战。目前,黄红麻纤维为地毯衬布的市场已经几乎为合成纤维材料取代,作为特殊包装原料如包装水泥,糖料和坚果类的市场也已开始被合成纤维大量替代使用,传统的黄红麻纤维市场已开始面临着严重的危机。市场形势的不景气,已经引起了黄红麻纤维及其制品生产、消费和贸易的严重滑坡,并在很大程度上严重挫伤了麻农的积极性。尽管如此,黄红麻确是一非常重… 相似文献
9.
红麻种质资源农艺性状的遗传变异和数量分类 总被引:8,自引:0,他引:8
本文对67份红麻种质资源的生育特征、经济性状和纤维品质进行了研究。鉴定出一批具有遗传研究和育种利用价值的特异种质资源。如古巴6号、S-55、BG163、NA91、印度红等;分析了主要经济性状的遗传变异,发现单株生物产量遗传变异度最大,株形性状的变异度最小,其余性状居中。对种质资源进行了主成分分析和聚类分析,按欧氏距离值的大小,将其中有代表性的35份种质资源聚类为2群、3类、6组。 相似文献
10.
为丰富黄麻种质资源和扩大突变体容量,本研究采用物理诱变(60^Co-γ)和化学诱变(EMS)相结合的方法,以"中黄麻4号"等7个黄麻品种为材料,观察记录诱变黄麻苗期的形态学变化,分析诱变黄麻的代谢特性和抗性指标。结果表明EMS和60^Co-γ射线对黄麻幼苗的叶片产生不同程度的损伤,前者主要导致叶片卷曲,后者导致叶片分叉。复合诱变导致黄麻幼苗脯氨酸含量、丙二醛含量和根系活力提高。而可溶性蛋白、SOD活性和POD活性变化则品种之间呈现差异。本研究为黄麻种质创新的方法提供了参考,并且丰富了黄麻突变体的材料。 相似文献