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1.
利用化学杀雄剂诱导农作物雄性不育,并
用来配制杂种,是利用杂种优势的一项新技术,
近二十多年来引起了世界各国的广泛重视。特
别在水稻、小麦、玉米、棉花、蔬菜等作物上研究
较多[1,2,4]。但化学杀雄剂诱导油菜雄性不育的
问题,则还没有报道。为此于1977-1980年进
行了一些初步研究。我们先后共试验了杀雄剂
1号、乙烯利、氨基磺酸、甲基砷酸铁胺等11种
药物,结果杀雄剂1号对油菜杀雄效果最好[3]。
为了指导杀雄技术和为寻找新的杀雄剂提供依
据,现将有关杀雄剂1号诱导油菜雄性不育的
效果及其机理研究结果报道如下。 相似文献
2.
高等植物基因组结构 总被引:1,自引:0,他引:1
高等植物基因组结构的研究是当前植物分子生物
学研究的一个重要领域。1976年Walbot和Dure报
道了棉花DNA复性动力学研究结果[26],同年Flavell
和Smith发表了小麦方面的工作[12] 迄今为止已报
道的经DNA复性动力学方法系统研究过的高等植物
还有: 烟草[29],豌豆[22,]大豆[1,15],蚕豆[27]黑
麦[25]欧芹[29],绿豆[23],玉米[16],花生[8],粟[28],亚
麻[6]等。从已发表的情况来看,高等植物基因组结构
在主要方面都和已知的动物方面的情况相仿,下面我
们分几个方面逐项加以讨论。 相似文献
3.
椪柑营养诊断的DRIS初步标准 总被引:1,自引:0,他引:1
自1973年Beaufils提出综合诊断施肥法(Diagnosis and Recommendation Integrated System,简称DRIS)[1]后,Sumner等人相继制订了大豆[2]、玉米[3]、甘蔗[4]、马铃薯[5]和小麦[6]等农作物的DRIS标准,并在生产中获得了广泛的应用。但在柑桔生产中,直到1984年Beverly等人才建立伏令夏橙的DRIS标准[7]。而对椪柑的DRIS标准则至今尚未见报道。本文根据庄伊美等报道的福建省24个高产(亩产2000-5000公斤)椪柑园的资料[8],试图制订椪柑的DRIS初步标准,以供生产上应用之参考。 相似文献
4.
激光应用于生物学的研究,国内外都取得
了一定进展。Zkzolot[8]用红宝石激光器照射雄
性果蝇幼虫产生了突变。中山大学[3]用CO2激
光器处理植物花药,引起大量染色体畸变。安
徽农学院[5]用钦玻璃激光器照射蚕卵,获得一
雌一雄的突变体,进而育成新原种。华南农学
院[2]用显离子激光照射蓖麻蚕蛹,诱发蛾翅突
变,并育成优良新品种。但也有经照射后未发
现突变的>,对此有必要从实践和理论上作进
一步探讨。我们采用特定位点法,以家蚕形质
性状为标志,研究了激光对家蚕诱变的效应,并
进行了染色体观察,现将结果报告如下. 相似文献
5.
水稻主要性状配合力的分析 总被引:15,自引:0,他引:15
配合力的研究,最初用于玉米的产量性状,
近年来已在小麦[3]、水稻[8-12] .豆[4],、高粱[5]、棉
花和花生等作物中广泛应用。配合力是杂交第
一代研究的主要内容,它对亲本的选择和杂交
组合的确认都有一定的实际意义。本试验用
544, 7055,矮脚南特、窄叶青8号和马来红等
5个品种,按双列式杂交的要求,共配了P(P一
1)/2个正交组合。 相似文献
6.
用“C~(14)-乙烯利”进行小麦化学杀雄机理的研究(第一报) 总被引:1,自引:0,他引:1
《遗传学报》1977,(4)
“乙烯利”(2-氯乙基膦酸)是一种有效的小麦化学杀雄剂。用C~(14)标记的“乙烯利”进行示踪结果表明,它易被小麦叶片吸收,并通过输导组织,运转到植株的其他不同部位,尤以进入穗部为多。雌蕊、雄蕊之间分配差异较大。P~(32)根施示踪试验证实,“乙烯利”处理,对小麦植株各部分正常磷代谢有一定的影响,雄蕊的核酸和蛋白质合成受到严重的抑制,从而导致败育;雌蕊部分则受影响较小。“C~(14)-乙烯利”进入小麦植株15天后,经纸层析和放射扫描鉴定,在雌蕊和雄蕊中仍以“C~(14)-乙烯利”形式存在。同时通过人工授粉结实,测定了“C~(14)-乙烯利”在籽粒中的残留情况,初步认为应用“乙烯利”进行小麦化学杀雄制种,对人畜是没有危害的。 相似文献
7.
小麦孕穗期用4000ppm乙烯利处理诱导雄性不育时,穗部乙烯大量释放的时间集中在大约10天以内,形成高峰。乙烯熏气直接处理三天(1~100ppm,每天12小时),明显增加不育率,但对植株生长发育的其它方面未见影响。AgNO_3(500ppm)预处理对乙烯利(乙烯)抑制小麦生长和杀雄等具有拮抗作用。对杀雄过程中乙烯利的运转、分解以及乙烯的作用进行了讨论。 相似文献
8.
9.
木本植物花药培养的进展 总被引:1,自引:0,他引:1
近十年来,已从木本植物的8个科、9个属、约23
个种中获得了单倍体植株,它们是:茄科的滨黎叶拘祀
(Lycium halimifolzum Mill.)[33],宁夏拘祀(L. barbarum
L.)t'3拘祀(L. chinense Mill.)[2]。杨柳科的
黑杨(Populus nigra L. )[33,小叶杨X黑杨(P. simonit
Carr. X P. nigra L.),大青杨(P. ussuriensis Komar.
)[32],加拿大白杨X香杨(P. canadensis Moench X
P. koreana Rehd.),哈青杨X钻天杨(P. harbinensis
Wang et Skv. X P. pyramidalis Roz.)[4],银白杨X小
叶杨(P. albs L. X P. simonii Carr.)[5],中东杨(P.
berolinensis Dipp. ),中东杨X钻夭杨(P. berolinensis
Dipp. X P. pyramidalis Roz. ),小青杨(P. pseudo-simonii
Kitagawa.)[6],小青杨X钻天杨(P. pseudo-stmonzi
Kitagawa. X P. pyramidalis Roz.)[5],小叶杨(P. simonii
Carr.) M,胡杨(P. euphratica Oliv. )[7][8]。芸香科的权
壳(Poncirus trifolata (L.) Raf.)[25], 柑桔(Citrus
microcarpa Bge.)[9] 葡萄科的葡萄(Vitis vinifera
L.)[10]蔷薇科苹果属的揪子(Malus pruni f olia (Wi-
11d.) Borkh.)[11]以及苹果(Malus pumilea Mill.)[12]。七叶树科的欧洲七叶树(Aesculus hippocastanum L.)[30]
无患子科的荔枝(Litchi chinensis Sonn.)[13]。此外,在
我国已从杉木花药培养获得小植株[14],油茶也已从花
药愈伤组织分化出绿芽点[15]。 相似文献
10.
关于减数分裂的各个时期在细胞学上已有
了鉴别的标准[1,6] Bennet:等曾对小麦等作物减
数分裂各时期持续时间进行过分析[5]。至于对
同一穗上不同部位的小麦花粉母细胞,在减数
分裂时期的细胞学差异及其相互间的内在联
系,却很少为人注意。本文拟对整穗小麦花粉
母细胞减数分裂时期的规律进行初步探讨。 相似文献
11.
12.
香英兰根腐病是为害香荚兰的严重病害之一,世界上很多香荚兰产区均有发生,在波多黎各发生特别严重,已成为该地区发展香荚兰生产的阻碍因素[10,11]。近年来,马达加斯加[9]、印度[6]、乌干达[5]均报道过本病。 相似文献
13.
果胶在食品工业中虽早已应用[1],近年来人们还对其生理功能进行了深入研究[2,3,4],但有关提制工艺技术条件却未见详细报道。国内从五十年代开始相继开展了研究,迄今,仍无工业化生产,目前需要的果胶基本上还是依靠进口[5,6]。 相似文献
14.
15.
离体培养的玉米花药及花粉植株后代过氧化物酶同工酶的分析 总被引:2,自引:0,他引:2
近年来,同工酶技术在生物学研究中已得
到广泛的重视与应用[8,9,11,12]。一些研究表明,
同工酶可以用于预测杂种优势[3,4]、筛选抗病品
种[2]鉴定远缘杂交种和花药培养获得的花粉
植株[10]。我们对玉米不同材料、未培养与培养
的花药以及花粉植株后代的过氧化物酶同工酶
的表现进行了研究,以便探明过氧化物酶同工
酶在不同材料上的差异;在培养过程中酶的变
化以及与花粉植株后代的遗传学表现之间的关
系。本文将报道上述实验结果。 相似文献
16.
17.
630例正常学龄儿童手的皮纹学观察 总被引:5,自引:1,他引:4
近几年,皮纹学(Dermatoglyphics)的研究
已广泛应用于临床有关疾病的诊断。Reed[5]根
据皮纹表现的规律,制定了一个皮纹图式,做为
医生诊断某些疾病的简单依据。Uchrida[6],则依
皮纹表现,提出七条做为检查染色体疾病的适
应征。观察证明,皮纹学不但在染色体疾病中
已得到应用,进而对先天性心胜病[7]癌症[8]、小
儿白血病[9]以及子宫内环境影响(如病毒、药
物)胎儿皮纹学变化[2]等方面均有报告。我国
除在法医上早有应用外,近年来在先天性大脑
发育不全患儿的染色体检查诊断中,使用了皮
纹学的方法[1]。为了进一步做好染色体疾病的
诊断、先天性畸形的研究、探讨皮纹学与遗传性
疾病的关系,有必要做一些临床常用的正常值,
特别是儿童时期的皮纹学常值,以便与其它各
种异常情况进行对比。本文是在初报250例[3]
的基础上,增加到63。例的进一步观察报告。 相似文献
18.
在发现用灭活的仙台病毒为媒介可获得能
传代的杂交体细胞以后,体细胞杂交就成为细
胞生物学、遗传学、发育生物学、肿瘤学和病毒
学等领域一个很有用的研究手段,它被广泛地
应用于体细胞种内或种间遗传物质的转移、基
因定位、基因表达过程中的核质关系、细胞重
组、真核细胞基因的调节以及单克隆抗体等研
究。多年来,对于那些可能影响细胞融合率及
杂交细胞形成的物理、化学和生物因素,例如,
病毒本身的质量[1]、改变两亲本细胞的比例或
融合前两亲本细胞的混合培养[3.8]、融合过程的
温度[4.15]、加人植物凝集素[1.4]等,均已有过报道。 相似文献
19.
近年来,在高等植物染色体的研究中也开
始应用Giemsa N一带染色技术[4,5,7,9]。所获得
的结果并不一致,有的学者证明N一带染色技术
对NOR(核仁组织区)有专一性[4,7],有的学
者则证明N一带染色技术与NOR并不存在有
相关联系[5,7]. 相似文献