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1.
我国南方春大豆种子发育过程中,常处于高温、高湿季节,加之种子本身富含蛋白(约40%)和脂肪(约20%),导致南方春大豆种子易劣变。本项目组前期差异蛋白质组学研究发现蔗糖结合蛋白在高温高湿胁迫168 h时在种子田间劣变抗性品种湘豆3号发育种子中呈下调表达。为进一步从分子水平了解Gm SBP基因表达以及响应高温高湿胁迫的特性,本研究利用RT-PCR技术从大豆扩增出两个Gm SBP基因(Gm SBP2和Gm SBPL)。两个基因编码的蛋白均为亲水性,不完整的膜蛋白。荧光定量PCR分析表明:在高温高湿条件下,种子田间劣变不抗品种宁镇1号和抗性品种湘豆3号发育种子中Gm SBP2和Gm SBPL基因表达量均受高温高湿胁迫影响,也会导致种子中蔗糖和可溶性糖含量变化。在籽粒发育过程中,Gm SBP2和Gm SBPL基因表达量在花后30 d左右达到最高,对应时期的蔗糖和可溶性糖含量也达到最大值。组织特异性显示Gm SBP和Gm SBPL基因在不同组织间存在差异表达。亚细胞定位结果表明Gm SBP2和Gm SBPL蛋白均定位在细胞膜和细胞质中。以上结果表明Gm SBP2和Gm SBPL基因可能参与了植物非生物胁迫的应答过程,这将从一个侧面丰富我们对大豆种子田间劣变性和劣变抗性的认识。  相似文献   
2.
大花飞燕草的组织培养及植株再生   总被引:5,自引:1,他引:4  
1植物名称大花飞燕草(Delphiniumgrandiflorum),商品名“美丽飞燕草太平洋混色”。2材料类别无菌种子苗真叶。3培养条件基本培养基为MS。(1)种子萌发培养基:1/2MS+6-BA0.sing·L(单位下同)+NAA0.2;(2)愈伤组织诱导培养基:MS十6-BAZ5十NAA0.5十IAA0.2;(S)芽分化培养基:MS+6-BA3+NAA0.3;(4)生根培养基:MS+IBA0.5。培养基(1)、(2)中添加3%蔗糖、0.3%琼脂,培养基(3)、(4)中添加3%蔗糖、0.8%琼脂,PHS.8。培养温度25士loC,光照14h·d‘,光照度1500lX。4生长与分化情况4.1…  相似文献   
3.
观赏花卉的品质基因及其基因工程问题   总被引:39,自引:0,他引:39  
  相似文献   
4.
大花飞燕草的组织培养及再生体系建立   总被引:3,自引:0,他引:3  
分别采用种子切段、无菌苗真叶作外植体首次成功建立了大花飞燕草的组织培养和再生体系。结果表明:大花飞燕草种子切段和无菌苗真叶大多数是通过愈伤组织途径再生,也有极少数不经过愈伤组织阶段而直接再生出小植株。在合适的培养基上,种子切段和叶片两种外植体离体培养均能高效再生,平均每个外植体能分化出10-20个不定芽。种子切段培养的最适通用培养基为改良MS附加ZT3mgL^-1和NAA 0.3mgL^-1,叶培  相似文献   
5.
无灌溉管件防护梭梭荒漠造林新技术及其示范推广   总被引:4,自引:0,他引:4  
梭梭是我国荒漠生态恢复和重建首选植物之一,但在无灌溉条件下人工直播苗和移栽苗存在生长缓慢、保存(成活)率很低(≤10%)的瓶颈问题.研究发现,除干旱、风沙和小动物啃食等危害外,苗期茎基部接触的地表层(0~2 cm)高温(≥50℃)灼伤胁迫也是导致这一瓶颈问题的重要因素,但在荒漠造林实践过程中,这一胁迫因素往往被忽视.针对这一胁迫因素,本实验室发明了"无灌溉管件防护梭梭荒漠造林技术",经几年、多个荒漠生境的检验,该项新技术适宜在地下水位相对较高、或湿沙层相对较丰富的荒漠半荒漠地区使用,适合流动半流动沙丘,更适合固定沙丘、戈壁、壤漠等.它具有可有效降低地表层高温、风沙以及小动物啃食等的胁迫伤害,操作简单,不需灌溉,适宜秋植和春植,既可直播也可移栽等优点,从而可有效提高梭梭直播苗和移栽苗的保存率(平均在70%以上)、提高年生长量(20%以上).此外,该技术也可应用于其他荒漠药用、食用、生态植物种植或造林过程中.目前,该技术正在新疆、内蒙古和甘肃等省荒漠地区大面积示范推广应用中.  相似文献   
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