棉花MYB转录因子GhMS3生物学功能的初步研究

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棉花是世界第一大产天然纤维的作物。棉纤维是重要的纺织原料之一,随着纺织工业的发展,新的纺织技术越来越需要高品质的棉纤维。棉纤维是由棉花胚珠外珠被单个表皮细胞分化而成的一种简单结构,是研究细胞分化模式很好的材料。克隆棉纤维发育和表达调控基因,并对其功能进行研究,不但具有潜在的实际应用价值,同时也为研究植物表皮细胞分化提供一定的理论依据。拟南芥表皮细胞的分化被广泛用来作为研究细胞分化的模型。研究发现,在拟南芥表皮毛分化的过程中,TTG1/GL3/GL1等组成蛋白复合体,激活下游GL2的表达,
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随着社会经济的发展,汕尾地区电力负荷的种类越来越多,特别是非线性、冲击性负荷在容量上、数量上日益增大,另一方面,现代高度自动化和智能化的工业电气设备以及众多基于计算机、微处理控制器的精密仪器和设备的大量使用,使用户对电能质量的标准提出了越来越高的要求。因此,对地区电网电能质量的监测和分析变得十分重要。电能质量由电压偏差、电压波动、电压闪变、频率偏差、电网谐波、三相不平衡度和暂态指标共七大指标组成,
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盐胁迫是自然界主要的非生物胁迫之一。土壤中高浓度的盐离子影响着植物的生长和发育,导致作物大量减产。棉花是较耐盐的作物,盐胁迫下,棉花能够通过自身的调节机制来适应胁迫环境。目前,生产上缺乏有效利用的耐盐品种,因此,挖掘棉花耐盐相关基因,创新棉花种质,为棉花耐盐育种提供材料基础就显得至关重要。本研究选用陆地棉耐盐材料中9835,利用RACE结合RT-PCR技术克隆到H~+-焦磷酸酶基因和S-腺苷甲硫氨
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棉花是我国重要的经济作物,早熟性是棉花的重要的性状之一,而开花的早晚在一定程度上决定着棉花的熟性。MADS-box基因是真核生物中一类重要的转录调控因子,在生长发育调控和信号传导中发挥着重要作用,在动物、植物、真菌中都存在。MADS-box转录因子有一个由56~58个氨基酸组成的高度保守区域称为MADS-box结构域,具有这一结构域的基因都是MADS-box基因,属于MADS-box基因家族。在植
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利用与短季棉早熟性状QTLs连锁的分子标记进行辅助选择,可以大大提高育种效率。本实验利用在新疆大面积推广的短季棉品种中棉所36及优质的海岛棉渐渗系G2005为亲本进行杂交,构建F2和F2:3分离群体,以SSR分子标记构建遗传连锁图谱,利用F2:3家系性状采用复合区间法(CIM)对早熟相关性状进行QTL定位研究。这些结果为进一步的QTL精细定位以及短季棉早熟性研究奠定了基础,并可以此为参考选择部分材
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为进一步挖掘来自美国新墨西哥州立大学的陆地棉高品质品系NM03102的优异纤维品质性状的基因,利用国内大面积推广种植的陆地棉1138(鲁棉研21)作为母本、NM03102为父本组建了F2和F2:3分离群体。利用F2分离群体以SSR标记构建连锁图谱,采用复合区间作图法(CIM)对纤维品质性状及产量相关性状进行QTL定位研究,从分子水平上初步揭示各个性状之间的遗传关系,利用与棉花纤维品质及产量性状QT
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本研究以2008年通过国家审定的适宜长江流域棉区种植的转基因抗虫杂交棉新品种中棉所66的两个亲本(母本:9018;父本:中棉所45)进行杂交,构建F2:3分离群体。利用F2:3家系以SSR分子标记构建遗传连锁图谱,采用复合区间法(CIM)和基于混合线性模型的QTLNetwork2.0软件对产量及纤维品质相关性状进行QTL定位和上位性分析。从分子水平探讨了育种方法与路径,为棉花的分子育种奠定了一定的
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土壤盐碱化现已成为危害农业发展和生态环境的全球性问题。棉花作为我国主要的经济作物,在国民经济发展中占有举足轻重的地位。由于我国人均耕地面积较少、粮棉争地矛盾突出,棉花的种植和生产受到严重影响。因此培育棉花耐盐品种,将是有效开发利用盐碱地、推进农业可持续发展的一条有效途径。棉花的耐盐性鉴定工作对耐盐品种的选育起着至关重要的作用,目前生产上常用的形态学的耐盐性鉴定方法费时费力,且易受外界环境变化影响和
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四川省烤烟种植历史悠久,近年来发展较快,目前是我国第三大烟叶种植省份。生态条件是决定烟叶质量的最基本因素,是优良品质形成的基础和前提。四川烟区区域气候特征差异明显,土壤类型分布多样,海拔跨度较大,生态条件的差异对烟叶的质量形成有重要影响。本文是从生态环境分析和烟叶品质分析入手,通过对四川省不同生态区气象、土壤和海拔条件的分析和烟叶样品主要化学成分、感官质量分析与鉴定,研究探索不同生态因子与烟草主要
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棉花是世界上主要的天然纤维作物,也是重要的经济作物。其中,亚洲棉成熟早、抗逆性强、抗虫性、纤维强度高等优点,在生产中具有极高的经济价值。但是棉花细胞具有特殊性,不仅染色体较小、相互之间的差异小,而且棉花细胞含有多糖、酚、丹宁等物质,所以棉花染色体制片相比较是困难的,直接导致了棉花的分子细胞遗传学研究相对滞后。本研究针对棉花细胞的特点,探索二倍体棉花单条染色体的分离建库技术,并在此基础上进行棉花单条
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干旱、土壤盐渍化和极端温度等逆境胁迫严重影响农作物生长发育及产量。研究逆境条件下植物响应环境胁迫反应的信号传导途径,发掘参与逆境反应的抗逆功能候选基因,并分析抗逆候选基因参与植物抗逆反应的分子机理,有助于利用基因工程技术培育作物抗逆新品种提供理论基础。本研究主要包括两部分内容:一是承接前期实验,发现细胞程序化死亡(PCD)响应非生物逆境胁迫,选择PCD相关基因OsPDCD5作为候选基因,构建了Os
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