大豆根瘤菌的侵染、根瘤形成过程的研究

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大豆(Glycine max(L.)Merrill)是具有高效固氮能力的豆科植物,在世界各地均有广泛种植。大豆的固氮能力是通过根瘤菌侵染根毛形成根瘤实现的。可为人们日常生活提供丰富的植物蛋白质,因此大豆的种植得到了广泛的关注,大豆也成为我国重要的粮食作物。本实验以东农46作为实验材料,利用石蜡切片、半薄切片和超薄切片,与光学显微镜、透射电子显微镜和扫描电子显微镜技术相结合,对大豆根瘤及根瘤菌的发育过程进行详细的研究,利用光学显微镜在显微结构层次上观察大豆根瘤及根瘤菌的结构;利用透射电子显微镜与扫描电
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谷氨酰胺合成酶(GS)活性大小或基因表达量与植物蛋白质含量高低有密切关系。启动子作为基因转录水平上的重要调控元件,控制着基因表达的时间和空间特性。本研究选用籽粒蛋白含量有显著差异的籼稻品种及粳稻品种进行盆栽试验,分析灌浆不同时期籽粒蛋白质含量、GS活性和基因表达量及GS同工型基因启动子序列和结构变化及其与转录表达量间的关系,旨在深入了解GS基因启动子的结构特点及其与转录水平上的调控关系,进而为解析
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干旱对农业生产的危害日趋严重,抗旱作物品种的种植是应对干旱的有效途径之一,因此作物抗旱资源的筛选对其适应干旱环境具有重大意义。我国马铃薯主产区的大部分区域为水资源匮乏的干旱贫瘠地区,随着全球气候变暖,干旱地区的面积逐年扩大,因此抗旱资源的筛选与育种利用、以及抗旱品种在生产上的推广应用,将对提高干旱地区马铃薯的产量发挥重要作用;有效发掘关键调控基因,对深入研究马铃薯干旱胁迫应答的分子机理具有重要意义
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玉米是我国主要的粮食作物,其在国民经济中占有重要的地位。氮素是植物生长所必需的大量元素之一,合理的施用氮肥既能保证植物所需的基本养分,又能达到增加产量、降低生长成本、保护环境的目的。与传统的氮素化学诊断方法相比,高光谱技术因具有高效、无损、环保的特点,正成为获取营养元素、检测作物长势的重要手段。利用高光谱成像技术建立玉米叶片氮素含量的预测模型,可以为玉米植株精确施氮提供指导意见,达到精准施肥的目的
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近年来我国人民对稻米的需求量在增加,但耕地资源却在减少,尤其是旱育稀植的水稻育苗所需要的优质土壤资源变得日益紧缺,寻找替代品是我国北方稻区所面临的重要任务。菌糠含有大量的营养元素,合理利用是一种优质的肥料与土壤改良剂,但在很多地区用于培育食用菌而残留的废弃菌糠面临无处可用的情况。本试验以经过氨化处理的垃圾堆土壤为研究对象,用以分别掺混0%(处理1)、20%(处理2)、40%(处理3)、60%(处理
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