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61.
甘蓝类蔬菜游离小孢子培养研究进展   总被引:13,自引:0,他引:13  
近年来,单倍体育种逐步得到发展,游离小孢子培养是产生单倍体的较好途径,本文综述广为种植的甘蓝类蔬菜游离小孢培养概况。材料的选取,小孢子的分离、培养以及提高产胚率等培养技术,并结合实际工作,分析了甘蓝类蔬菜小孢子培养的优势、潜力和当前存在的问题。  相似文献   
62.
蔬菜种子休眠原因及调控研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
汤青林  宋明 《种子科技》2000,18(3):155-156
许多蔬菜种子都有休眠现象,有的甚至在发芽期间因不利环境条件还会进入次生休眠。本文综述了蔬菜种子产生休眠的原因及其调控措施,并展望了休眠对种子品质、贮藏乃至育种工作等的前景。  相似文献   
63.
将“万农4号”马铃薯块茎用10ppm GA_3处理1小时,在珍珠岩中保湿发芽20天。取长1.5cm 的茎作为外植体,分别从各种温度、ABA 和甘露处理中选出优良的处理,经300天保存试验.结果表明,在5℃下其存活率:MS+NAA0.2mg/1+BA4mg/1+ABA  相似文献   
64.
观赏茄花药离体培养研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
以观赏茄品种“金蛋”为材料,通过花药愈伤组织的诱导、分化和不定芽的生根培养,获得了一定数量的单倍体植株。结果表明,以MS为基本培养基诱导花药愈伤时,2,4-D的添加是必须的,KT的附加对愈伤的诱导有促进作用。最适愈伤诱导培养基为MS 2,4-D 0.5mg/L KT 0.25mg/L LH 1000mg/L Gln 500mg/L,诱导不定芽分化最佳培养基为MS ZT 1.0mg/L NAA 0.005mg/L GA3 0.5mg/L LH 1000mg/L;随后将产生的不定芽转到1/2MS附加NAA 0~0.005mg/L、蔗糖20g/L的生根培养基中生根良好,移栽存活率达90%以上。  相似文献   
65.
蛋用型鸡的育雏和育成阶段鸡的体重状况和日后鸡的产蛋成绩呈正相关,尤其是与周龄体重与产蛋成绩呈明显的正相关。因此,育雏和育成阶段鸡的体重是衡量鸡群质量的重要指标。育雏阶段鸡的体重状况除了与饲料营养水平、环境优劣、是否感染疾病、饲养方式等因素有关外,饲料形状也有一定的影响。本试验着重考察饲喂颗粒饲料和粉状饲料对蛋用雏鸡增重的影响。1材料与方法1.1试验材料山西省长治县某鸡场引进的5700只海赛克斯白1日龄健康雏鸡,长治市某饲料公司生产的全价同样营养水平的粉状和颗粒状雏鸡饲料。1.2 试验方法将5700只雏鸡随机分成两个…  相似文献   
66.
根据临床症状、剖检变化、细菌分离培养、革兰氏染色、药敏实验和动物接种实验对一起猪链球菌病进行了诊治,并制定出综合防治措施,取得较好的防治效果。  相似文献   
67.
将紫丰1号和重庆儿菜种子先于4 ℃春化处理20 d,待两片真叶完全展开后,再对其生长点喷施不同浓度 (300、400、500、600 mg•L-1)的赤霉素(GA3),每隔3 d喷施1次,直至抽薹现蕾。结果表明,促进芥菜抽薹的GA3最佳浓度为500 mg•L-1。若在喷施GA3前一天喷施50 mg•L-1脱落酸(ABA),则可加强芥菜植株对赤霉素的敏感性,使促进抽薹的赤霉素最佳浓度降低到400 mg•L-1,其中紫丰1号对赤霉素的敏感性不及重庆儿菜明显  相似文献   
68.
该犬基地主要承担提供受训犬、犬病防治、训练使用等方面工作。犬病防治一直是其工作的一个重要内容,它直接关系到犬的繁殖、训练和使用。做好犬病防治工作不仅能有效地控制健康犬群疾病的发生,而且通过对病犬的及时有效治疗,使犬得以迅速康复,能更好地发挥它应有的作用。  相似文献   
69.
饲料在养猪成本中所占比重最大。节约饲料成本,提高养猪经济效益,关系到养殖户的切身利益,所以要科学饲养,充分利用资源,减少浪费,才能减轻养殖户负担。  相似文献   
70.
为阐明芥菜开花抑制因子AGL18与开花整合子SOC1间的互作调控机制,在芥菜‘QJ’的开花期克隆了AGL18-1,幼苗期克隆了AGL18-2和AGL18-3,它们分别编码257、257和258个氨基酸,为AGL18家族的3个成员。序列比对表明,芥菜AGL18家族成员与十字花科芜菁和油菜同源性均高达90%。酵母双杂交和BiFC试验表明:芥菜AGL18-1、AGL18-2和AGL18-3蛋白与SOC1不会发生蛋白相互作用。酵母单杂交和Dual-Glo~ Luciferase试验表明:AGL18-1、AGL18-2和AGL18-3中仅有花期AGL18-1蛋白与SOC1启动子间存在互作。为进一步筛选AGL18-1/SOC1的互作区域,分别截取了AGL18-1蛋白的M域和IKC域,发现仅M域与SOC1启动子存在相互作用,说明M域是介导花期AGL18-1蛋白与SOC1启动子互作的关键区域。这为深入研究AGL18与SOC1互作的分子机制及其对开花时间的调控奠定了基础。  相似文献   
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