ZmEG1基因对小穗花器官发育的影响研究

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玉米是研究植物性别决定和小穗(spikelet)发育分子调控机制的重要的单子叶优良模式植物。不同于水稻的两性花发育过程,玉米的花发育早期虽然为两性花,但经过性别决定过程,位于植株顶端的雄花序形成雄性单性花,位于中部叶腋基部的雌花序形成雌花单性花。虽然目前玉米基因组的测序已经完成,但基因功能的注释尚不完善,因此,运用反向遗传学手段对玉米花发育基因进行功能研究尤为重要。OsEG1基因是控制水稻花分生组织决定性和花器官分化的重要小穗分生组织基因,它编码第Ⅰ类脂酶,并通过参与茉莉酸(Jasmonic aci
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升麻为毛莨科植物大三叶升麻Cimicifug a heracleifolia Kom.、兴安升麻Cimicifuga dahurica (Turcz.)Maxim.或升麻Cimicifuga foetida L.的干燥根茎入药。具有清热解毒,升阳举陷,透发麻疹功效。随着兴安升麻人工种植面积的迅速扩大,其种子在各地之间的流通日益频繁,但有关升麻种子检验法及其质量标准的研究报道甚少,无法对市场上的升麻
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在苜蓿栽培生产中,通过根瘤菌接种技术可以有效提高其草产量,并可增加土壤N素含量。由于苜蓿与根瘤菌的适应性存在一定的匹配性,因此,在应用前需筛选有效菌株并进行适应性鉴定,以获得高效结瘤和固氮能力强的互作菌株。本研究选用苜蓿属6份材料(黄花苜蓿、蒺藜苜蓿、德国苜蓿、扁蓿豆、草原3号杂花苜蓿、天蓝苜蓿),种植于有效N、P含量不同的两种土壤中,温室培养,观察其生长及结瘤(株高、地上生物量、分枝数、根瘤数量
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草原1号杂花苜蓿(Medicago varia Martin.cv.Caoyuan No.1)是苜蓿属多年生四倍体植物,是从紫花苜蓿和黄花苜蓿杂交后代中选育出的育成品种。选育纯合亲本可充分利用杂种优势,杂交后代性状更优,而花药组织培养是培育纯合亲本最快最有效的途径之一。本研究以草原1号杂花苜蓿雄性不育株花药为外植体,进行花药组织培养,通过蔗糖、pH、不同激素浓度配比,优化苜蓿诱导愈伤培养基和分化培
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在苜蓿枝条扦插扩繁过程中,温室环境适宜扦插,成活率最高,且移栽时对苜蓿植株损坏较小,大田扦插时选择植株中段,具有一定硬实度带有2个叶节的茎段最易成活。经过对产量与农艺性状的相关研究发现,生长速度、株高、分枝数、茎粗与单株干重成显著相关。10个苜蓿杂交组合中10×M6和组合5×M3的蛋白质含量最高,杂交组合12×Ⅲ和12×Ⅰ的粗纤维含量最高。经过对10个杂交组合的营养品质进行隶属函数分析发现杂交组合
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胁迫,不仅能够影响植物生长和发育,同时,也是影响植株再生的最主要的因素之一。对于植物而言,不能像动物一样主动躲避不良环境对其的影响,只能在分子、生理生化等水平上应答不良环境,并发展出一系列机制来抵御和适应环境的变化。遗传和表观遗传变异可能同时或者单独起作用来增强植物对胁迫的耐受性,主要通过改变植物发育和生理过程的基因表达来实现,这些基因表达的改变致使表型发生变化,从而更好的适应外界环境。为了研究水
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