一氧化氮是(NO)一种广泛分布于生物体的气体活性分子,大多数植物可以产生 NO。虽然有大量的证据表明,植物可以通过一氧化氮合酶(NOS)产生 NO,但截止目前还没有分离出有关 NOS 的基因,c DNA 或蛋白;另外,植物还可以通过硝酸还原酶(NR) 生...
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一氧化氮是(NO)一种广泛分布于生物体的气体活性分子,大多数植物可以产生 NO。虽然有大量的证据表明,植物可以通过一氧化氮合酶(NOS)产生 NO,但截止目前还没有分离出有关 NOS 的基因,c DNA 或蛋白;另外,植物还可以通过硝酸还原酶(NR) 生成 NO。植物体内的 NO 具有多种生理功能,它不仅参与了植物的抗病反应,还可调节 ABA 诱导的气孔关闭、植物对逆境的适应性生理反应活动、调节植物生长发育的许多过程,如种子萌发、下胚轴伸长、根的形成。除此之外,它还与植物激素共同调节植物的一些生理过程。本文主要从以下几个方面对近年来植物体中 NO 的研究进行综述,①NO 的产生途径;②NOS 的研究;③NO 的生理作用;④NO 与植物激素间的作用。
选用7对 SSR 引物对7个水稻×玉米远缘后代不育株系及其双亲进行 SSR 分析。与母本扩增带型相比,共扩增出18条特异带,即表现为多态性。在检出的18条特异带中,13条的带型与父本相同,另5条的带型不同于双亲,即为变异带型。7个参试后...
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选用7对 SSR 引物对7个水稻×玉米远缘后代不育株系及其双亲进行 SSR 分析。与母本扩增带型相比,共扩增出18条特异带,即表现为多态性。在检出的18条特异带中,13条的带型与父本相同,另5条的带型不同于双亲,即为变异带型。7个参试后代不育株系都检测到了 SSR 多态性标记,但各株系间检出多态性位点的数量存在差异,最多的一个株系 ys-2同时检测到3个多态性标记。试验结果表明通过远缘杂交技术很可能将玉米的某些 DNA 片段成功地导入了水稻两用核不育系,表明本研究在籼稻两用核不育系的改良上取得了初步的成果。
通过对引进的 msl 轮回群体进行6年的基因丰富和轮回选择,形成了适宜当地生态类型区选择的 LD 基础群体。利用高蛋白、高油亲本对 LD 基础群体进行品质改良,进而形成高蛋白(db)和高油(gy)两个亚群体。改良后的高蛋白(db)亚群体平均蛋白...
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通过对引进的 msl 轮回群体进行6年的基因丰富和轮回选择,形成了适宜当地生态类型区选择的 LD 基础群体。利用高蛋白、高油亲本对 LD 基础群体进行品质改良,进而形成高蛋白(db)和高油(gy)两个亚群体。改良后的高蛋白(db)亚群体平均蛋白质含量比基础群体增加1.18%,≥45%的个体占22.38%,高于基础群体10.99%;高油(gy)亚群体平均脂肪含量高于基础群体0.24%,≥20%的个体比基础群体增加11.05%。在品质改良的同时,msl 亚群体的开花期,成熟期,结(?)习性、脐色、茸毛色等质量性状的分离范围广,分离比例趋于均衡,后代分离类型明显较常规杂交组合丰富。本文还结合 msl 亚群体研究实践,讨论了大豆 msl 群体育种的方法、关键技术及选择效果。
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