【摘 要】
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水稻是重要的的粮食作物,也是分子生物学研究中的模式作物。由病原菌(Magnaporthe grisea)引起的稻瘟病(rice blast)是严重影响水稻品质和产量的病害之一,频繁施用农药难以奏效且易带来环境污染,而强化抗逆机能,培育高抗品种是解决这些作物病害问题的根本技术对策。水稻钙依赖型蛋白激酶(CDPK)基因家族在应对多种生物和非生物胁迫中具有重要作用,并已发现稻瘟病病原菌侵染能特异地诱导水
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水稻是重要的的粮食作物,也是分子生物学研究中的模式作物。由病原菌(Magnaporthe grisea)引起的稻瘟病(rice blast)是严重影响水稻品质和产量的病害之一,频繁施用农药难以奏效且易带来环境污染,而强化抗逆机能,培育高抗品种是解决这些作物病害问题的根本技术对策。水稻钙依赖型蛋白激酶(CDPK)基因家族在应对多种生物和非生物胁迫中具有重要作用,并已发现稻瘟病病原菌侵染能特异地诱导水稻CDPK基因家族中一个成员OsCPK9的上调表达。为明确OsCPK9的功能,本研究对不同抗性水稻品种O
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茶树是喜酸聚铝作物,铝和磷均有促进茶树生长、改善茶叶品质和提高茶叶产量的作用,而在酸性土壤中磷易被活性铝固定限制作物生长。本文为了弄清茶树根际土壤磷形态变化特征和吸附解吸过程与作用机理,采用张守敬与Jackson法、外源磷吸附培养等方法,研究了不同母质、不同种植年限茶树根际非根际土壤磷形态变化特征和吸附解吸过程与动力学,并用最小二乘法进行等温吸附方程拟合磷吸附解吸动力学曲线,探讨了茶树根际磷形态变
烟草种植流程中,苗期揭膜是一道重要工序,为解决传统的人工揭膜效率低、劳动强度大的问题,设计了揭膜机的烟草揭膜集膜作业系统。经过对起膜齿运动轨迹中压膜、起膜、脱膜和空行程四个运动阶段的分析,设计制造了揭膜系统起膜机构原始模型。通过对起膜机构原始模型的试验以及对起膜线速度与揭膜机前进速度关系的分析,得出起膜齿偏转角度、起膜齿排列方式、起膜辊旋转方向等机构设计参数和利于起膜的传动关系。围绕卸膜机构展开了
随着我国耕地面积的减少,烟草连作有加重趋势,严重影响了烤烟生产的可持续发展。目前,有关连作障碍的研究较多,但结论不一。而关于连作障碍的研究的主要集中在大豆上,对烟草的研究还不够深入。因此,本研究系统研究了连作对土壤养分及微生物的影响以及轮作消减连作障碍的效果,主要结论如下:1不同年限连作显著影响了烟田土壤微生物数量。小麦茬烟田土壤细菌数量、氨化细菌与硝化细菌最多,其次是烟草重茬2年处理,烟草重茬6
棉花是我国重要的经济作物之一,其种植面积常年保持在650万公顷左右。棉花是一种具有一定抗逆性的作物,但随着土壤干旱、盐碱化﹑低温冻害等灾害出现的频率和程度加大,其本身的抗逆性已经不足以抵抗外界环境的恶化,进而导致产量和品质的大幅度下降。因此,寻找棉花中与抗逆相关的基因,通过基因工程和分子育种的方法培育抗逆棉花品种,是大幅度提高棉花的产量和品质的重要途径之一。细胞色素b5蛋白(Cyt b5)是一类存
黑河中游绿洲是我国重要的粮食产区,也是甘肃著名的高效灌溉农业区,水资源短缺是该地区可持续发展的重要限制因子。利用水氮耦合原理,兼顾氮素和水分利用效率,是实现农作物高产高效的重要手段。试验于2012年3月~2012年10月在中国科学院寒区旱区环境与工程研究所临泽内陆河流域综合试验站进行。以黑河流域中游地区主要作物制种玉米(奥瑞金公司,代码1256的父母本)为材料,根据作物根区土壤水吸力设置3个土壤水
高山环境是种对植物生存极为不利的环境。强辐射,低温,低气压,强风,冰雪和贫瘠的土壤,构成了高山植物独特的生存环境。高山植物长期生活在极端环境中,在形态结构,生理生化上形成了与之相适应的适应机制,从解剖结构﹑生理生化和蛋白质表达等方面研究高山植物对其自然生长的逆境适应,不仅能够揭示高山植物在极端生境生存和繁衍的新的机制和策略,而且也能为高寒地区经济作物的育种和生产提供理论依据。本研究以对生长于祁连山
目的提高岷山红三叶草异黄酮的含量及药用价值、培育高产异黄酮红三叶草新品系和进行异黄酮生物工程研究,是目前异黄酮领域研究的方向和趋势。本研究旨在克隆岷山红三叶草CHS和IFS基因,构建CHS-LA-IFS串联基因簇,同时采用基因工程和组织工程手段转化IFS基因进入岷山红三叶草,获得IFS高表达的红三叶草愈伤组织和IFS基因过表达的转基因苗。方法选取岷山红三叶草为材料,以子叶、下胚轴、根和叶柄为外植体
本研究通过对植物抗菌蛋白基因PvPGIP2,SA1的克隆及小麦内表达载体的构建。通过基因枪法获得转基因小麦,并对其进行了分子签定和农艺性状分析,初步得到了抗纹枯病等土传真菌病害的转基因小麦植株。其主要结论如下:(1)利用同源克隆策略和RT-PCR技术,成功从土豆中克隆到抗菌肽基因SN1的序列,并以pA25为骨架载体,构建了pA25-SN1表达载体,采用基因枪法,将pA25-SN1转入小麦品种“扬麦
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