科研产出
一株能降解有机磷农药甲胺磷的光合细菌HP-1的分离及生物学特性的研究
《生命科学研究 》 2005 CSCD
摘要:从湖南农药厂甲胺磷废水和污泥中分离到光合细菌菌株18株,经过初步筛选得到1株可降解甲胺磷(metham idophos)的菌株HP-1,红色圆形菌落,边缘整齐光滑,中间稍稍突起,菌落直径0.64~2.60mm,菌革兰氏染色阴性G-,细菌单个细胞短杆形或弯曲杆形,(0.40~0.70)μm×(1.2~2.0)μm,不对称出芽分裂,细胞具有极生鞭毛或亚极生鞭毛,片层状光合内膜位于细胞膜下并与之平行,初步鉴定为沼泽红假单胞菌(Rhodopesudomonas plaustris).培养7d后,能够降解甲胺磷(65.20%,500m g/L和49.60%,1000m g/L),且在外加碳源时能提高其降解性能,还能降解乐果、毒死蜱、三唑磷和辛硫磷.该菌株发酵液能够促进萝卜种子萌发,提前发芽时间,具有促生生物学活性.
关键词: 有机磷农药 菌株特征 沼泽红假单胞菌 生物降解 促生生物活性
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全基因组基因嵌入突变体库用于发掘野生稻有用基因及超级杂交稻分子育种的策略
《分子植物育种 》 2005 CSCD
摘要:纵观水稻育种的历程,每一次新突破都离不开新技术的利用和新遗传种质资源的发掘。超级杂交稻在达到第二期12000kg/hm2的目标后,进一步挖掘产量潜力实现13500kg/hm2的第三期目标需要基因资源创新和分子育种技术的加盟。利用可转化大片断基因组文库和基因嵌入突变体库是发掘野生稻有利基因的新策略,它包括构建野生稻可转化大片断基因组文库,通过转基因技术,将大片段克隆导入栽培稻中,建立全基因组基因嵌入突变体库。在构建突变体库前可根据保守序列、分子标记等对大片段克隆进行筛选,减少需要鉴定的大片段克隆数量,并可利用遗传转化效率高的模式植物拟南芥来进行大片段克隆初步鉴定,避开水稻转化效率仍然不高这个瓶颈。然后通过突变体田间鉴定,筛选出抗寒、抗虫、抗病、高产等突变体材料并应用到超级杂交稻育种中;同时对控制突变性状的大片段克隆进行亚克隆、功能补偿分析和序列分析,最终克隆野生稻有利基因。这一技术也适用于发掘和克隆其他植物基因。
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利用微卫星标记鉴定金优207杂种纯度技术研究
《湖南农业科学 》 2005 CSCD
摘要:利用微卫星分子标记,对杂交组合金优207的双亲及F1之间的多态性进行引物筛选和检测技术研究。结果如下:在已筛选的232对引物中,有32对引物显示稳定的多态性,杂种表现为父母本互补的带型。用表现多态性的两对引物分别对人为掺假的金优207进行纯度鉴定,能将掺入组合中的假种子区分开。目前采用的方法,具有准确可靠、多态性高、稳定性好、易于操作等特点。
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茄子抗青枯病基因的RAPD标记研究
《园艺学报 》 2005 北大核心 CSCD
摘要:为探明茄子抗青枯病的遗传机制,以高感青枯病品种北京六叶茄064,高抗青枯病半栽培种马来西亚S3及其F2代为材料,用RAPD技术对供试材料的抗青枯病基因进行了研究。结果表明:通过300个随机引物的PCR扩增分析,发现15.6%的引物在双亲间表现出多态性,找到了一个与茄子抗青枯病亲本S3中的抗病基因紧密连锁的分子标记S264780(该引物的碱基序列为CAGAGCGGA),该标记与S3的抗病基因的交换值为4.32%,遗传距离为4.33cM。
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不同施肥方式对柑桔树生长及生理特性的影响
《湖南农业科学 》 2005 CSCD
摘要:就不同施肥方式对柑桔树生长及生理特性的影响进行了3 a定位试验。结果表明:新型生态施肥技术(即有机无机肥配合并结合施用微肥和土壤改良调理增效剂),对柑桔树势生长及增强柑桔叶片光合作用强度等有十分明显的效果,新梢的长度、新叶的叶面积和叶片厚度都增加了,叶片颜色更深;并且降低了树体对Cu、Fe的吸收,有效地改善了柑桔的品质,提高了柑桔的坐果率及优质果率,增产增效十分明显,3 a平均分别比对照增加6.6~62.9 kg/小区,增幅为4.08%~38.85%。
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红壤丘陵区坡地固体径流基本理化性状探析
《中国生态农业学报 》 2005 CSCD
摘要:研究结果表明红壤坡地固体径流中80%以上土壤颗粒为粉粒和粘粒。与其相应的表层土壤相比,固体径流中砂粒含量比其低24.3%~30.8%,粉粒含量比其高11.4%~15.9%,粘粒含量则基本一致。2001年与1993年相比,坡地2种不同经营方式固体径流,砂粒含量下降30.0%~53.8%,粉粒、粘粒含量分别增加18.0%~21.2%与3.8%~9.4%,其中油菜-玉米/甘薯复种制的粉粒化过程明显,乔-灌-草复层植被结构的粉粒化和粘粒化过程显著。2种经营方式固体径流的养分富集率均为水解性氮>有效钾>速效磷≥全N>全K≥全P>有机质,且养分富集率随土壤肥力的提高而显著增加。固体径流中有机质主要富集在0.05~0.001mm土粒中,N主要富集在<0.01mm土粒中,K主要富集在<0.005mm土粒中,其数量占该养分在固体径流中富集总量的73.5%以上;P在固体径流各粒径中均有分布。
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